未来工业互联网基础理论与关键技术重大研究计划2023年度项目指南.docx
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1、未来工业互联网基础理论与关键技术重大研究计划2023年度项目指南未来工业互联网是新一代信息通信网络技术与工业制造深度融合的全新 工业生态、关键基础设施和新型应用模式,通过人机物的安全可靠智联,实 现生产全要素、全产业链、全价值链的全面连接,推动制造业生产方式和企 业形态根本性变革,形成全新的工业生产制造和服务体系,显著提升制造业 数字化、网络化、智能化发展水平。本重大研究计划瞄准工业互联网国家重大战略需求,围绕未来工业互联 网的重大核心科学问题,打通未来工业互联网基础研究、原始创新的最先 一公里和科技成果转化、产业市场化应用的最后一公里,为我国工业 互联网发展水平走在国际前列奠定理演口技术基础
2、。一.科学目标瞄准工业互联网国家重大战略需求,把握未来工业互联网发展趋势,创 新工业互联网全要素互联的结构化组织机理、生产制造流程的柔性构造机制、 产业链与价值链的网络化调控原理等基础理论与方法,突破一批核心关键技 术,完成三个以上工业制造典型场景的集成示范验证,形成若干重大基础性 原创成果,培养一批有国际影响力的人才和团队,推动工业互联网应用与服 务的范式变革,为构建要素互联结构化、生产制造流程化、工业网络体系化 的产业新生态奠定理论和技术基础,引领未来工业互联网的科学发展。二、核心科学问题本重大研究计划针对未来工业互联网生产要素互联的时空关系演变及调 控规律这一核心问题,围绕以下三个科学问
3、题展开研究。(-)全要素互联的结构化组织机理。针对未来工业互联网人机物全要素安全可靠互联的系统复杂性难题,重 点解决如何刻画未来工业互联网全要素互联的联接关系与结构关系,如何度 量其复杂性并构建相互控制关系等问题。重点研究未来工业互联网按需联接 的本征模型与调控机理、生产要素数据多维表征及结构化组织机理、全要素 互联的系统燧理论。(二)生产制造流程的柔性构造理论与方法。面向未来工业互联网柔性化制造全流程的流畅性与稳定性要求,重点解 决如何精准刻画未来工业互联网生产链制造全流程中的误差传播、有效识别 生产流程的脆弱性、定量评估生产线重构的收敛性等问题。重点研究未来工 业互联网柔性化制造全流程的容
4、差分析与传播模型、全流程稳定性构建方法、 全流程重构的理论与方法。(三)产业链与价值链的网络化调控原理。针对未来工业互联网生产制造的全产业链、全价值链耦合与复杂调控关 系,重点解决如何从效率角度建立网络化产业链模型、从效用角度建立网络 化价值链模型,如何实现跨产业链与价值链联动的多目标调控优化等问题。 重点研究未来工业互联网生产制造的全产业链构建模型、全价值链构建模型、 跨链耦合的网络化调控原理。三、2023年度资助研究方向(一)培育项目。围绕上述科学问题,以总体科学目标为牵引,2023年度对于探索性强、 选题新颖、前期研究基础较好、产学研用相结合的申请项目,将以培育项目 方式予以资助,建议研
5、究内容围绕以下方向。1 .工业互联网智能模型的安全检测与防护方法(申请代码1选择信息科 学部或数理科学部所属申请代码)。面向工业互联网智能模型的安全检查和防护需求,针对工业互联网中智 能模型不确定和安全风险问题,研究工业互联网智能模型的脆弱性机理、安 全性检测方法与防护加固方法,建立完备的工业互联网智能模型安全体系, 构建智能模型的安全风险检测框架,突破工业互联网智能模型全生命周期的 安全检测评估和防护加固技术,并构建工业互联网智能模型安全检测与防护 原型系统,开展关键技术的应用验证。2 .工业互联网生成式人工智能方法与关键技术(申请代码1选择信息科 学部或数理科学部所属申请代码)。面向生成式
6、人工智能技术变革和工业互联网对高质量数据资源的需求, 研究工业互联网机器设备时序数据的生成方法,建立通用时序数据生成大模 型,探索多模型训练策略及受控生成技术,结合装备运行物理机理的工业物 联网数据质量画像与改进算法,突破关键设备故障多传感器数据缺失和长尾 分布难题,结合工业AI故障检测、预测性维护等典型场景开展应用验证。3 .面向智能制造的弹性控制与智能决策(申请代码1选择信息科学部、 工程与材料科学部或管理科学部所属申请代码)o针对典型高端智能制造场景下信息域与物理域跨域强耦合、多层次、时 空分离等难题,探索生产制造流程的多层复杂网络建模方法,研究多产线、 多车间分布式柔性调度技术,提高大
7、规模动态网络分布式优化决策效率;研 究多源不确定条件下复杂工业网络自适应调控理论与技术,为工业互联网产 线级、车间级精准协同提供关键技术支撑,并在航空航天等高端智能制造场 景下开展验证。4 .面向流程工业的节能降碳优化控制与智能决策(申请代码1选择管理 科学部、信息科学部或工程与材料科学部所属申请代码)。针对冶金等流程工业的要素配置失灵与能源低效利用问题,开展节能降 碳优化控制与智能决策理论研究,形成物质流与能量流的智能协同与优化方 法,构建新型绿色低碳管控平台,实现对所提优化控制与智能决策方法和关 键技术的应用验证。5 .工业互联网质量的度量方法与评价体系(申请代码1选择管理科学部 所属申请
8、代码)。针对应用于各种场景下的大规模工业互联网复杂性和多样性评价参数难 以获取的问题,探索多维度、多尺度的工业互联网质量度量指标体系,研究 适用于多种工业互联网场景的度量模型,实现对工业互联网质量的全面定量 或定性评价;研究工业互联网质量的分析评估建模理论及方法,综合评估工 业互联网人机物料法环全要素的可适配性问题。面向典型工业应用场景开展 关键技术应用验证。(二)重点支持项目。围绕核心科学问题,以总体科学目标为牵引,2023年对于前期研究成果 积累较好、对总体目标在理论和关键技术上有较大贡献、具备产学研用合作 基础的申请项目,将以重点支持项目方式予以资助,重点支持方向如下。1 .面向远海远域
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