中控TPT 2重磅發(fā)布,讓AI成為工業(yè)生產(chǎn)自主運(yùn)行的核心引擎!
當(dāng)“人工智能(AI)+”成為全球制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的不可回避命題,工業(yè)AI的落地卻始終困在“落地難、適配貴、想用上卻沒(méi)人會(huì)操作”的現(xiàn)實(shí)里。高溫高壓的裝置特性、大時(shí)滯高耦合的工藝規(guī)律、千廠千面的參數(shù)差異,讓許多工業(yè)AI停留在“實(shí)驗(yàn)室demo”階段,遲遲穿不透生產(chǎn)車(chē)間的大門(mén)。
8月28日,中控技術(shù)正式發(fā)布流程工業(yè)時(shí)間序列大模型TPT 2(Time-series Pre-trained Transformer 2)。作為全球首款流程工業(yè)時(shí)間序列大模型TPT的迭代產(chǎn)品,TPT 2以解決工業(yè)生產(chǎn)問(wèn)題的硬核能力和更易用的交互體驗(yàn),真正打通從技術(shù)突破到產(chǎn)業(yè)價(jià)值的“最后一公里”,讓工業(yè)AI真正成為工廠自主運(yùn)行的核心引擎。
以時(shí)序數(shù)據(jù)為引擎
筑牢工業(yè)專(zhuān)屬智能基底
工業(yè)大模型的競(jìng)爭(zhēng),從來(lái)不是算力競(jìng)賽,而是誰(shuí)更懂工業(yè)的深度比拼。相比大語(yǔ)言模型聚焦語(yǔ)義交互,在工業(yè)核心領(lǐng)域面臨著“用不了”“不敢用”和“不能用”等現(xiàn)實(shí)困境,TPT 2則能夠精準(zhǔn)抓住流程工業(yè)的“核心語(yǔ)言”——24小時(shí)不間斷產(chǎn)生的時(shí)序數(shù)據(jù)。
如氯堿裝置的秒級(jí)溫度波動(dòng)、常減壓塔的實(shí)時(shí)流量變化等。這些數(shù)據(jù)里藏著裝置運(yùn)行的本質(zhì)規(guī)律,也是破解工業(yè)難題的關(guān)鍵鑰匙。
為了吃透這些“工業(yè)語(yǔ)言”,TPT 2 做了兩大核心突破:
一方面,對(duì)Transformer算法架構(gòu)進(jìn)行深度改進(jìn)和優(yōu)化,并創(chuàng)新采用MoE混合專(zhuān)家模型。該模式既能深度挖掘工業(yè)多維數(shù)據(jù)中的內(nèi)在關(guān)系,又能理解自然語(yǔ)言需求,實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)+指令”的智能協(xié)同;
另一方面,深度融合中控30余年服務(wù)3.7萬(wàn)家工廠及“數(shù)據(jù)聯(lián)盟”模式、積累超1億I/O點(diǎn)數(shù)的千廠機(jī)理知識(shí),比如石化裂解反應(yīng)的溫度窗口、化工精餾塔的回流比規(guī)律,讓模型不僅“能看見(jiàn)數(shù)據(jù)”,更“能讀懂工藝”,避免陷入“AI幻覺(jué)”陷阱。
工業(yè)專(zhuān)屬智能基底讓TPT 2真正具備解決工業(yè)生產(chǎn)實(shí)際問(wèn)題的能力。實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警裝置異常、拆解問(wèn)題能定位根因、自主訓(xùn)練模型并匹配具體工藝,最終輸出“能落地、真管用”的解決方案或可現(xiàn)場(chǎng)部署的Agents(智能體),從而構(gòu)建“感知 - 識(shí)別 - 決策 - 執(zhí)行”全鏈路閉環(huán)智能體系,讓工業(yè)AI回歸“解決問(wèn)題的工具”本質(zhì)。
全場(chǎng)景泛化能力
破解“一廠一方案”適配性困局
流程工業(yè)的復(fù)雜性,藏在每一個(gè)細(xì)節(jié):不同工業(yè)裝置的工藝截然不同,同行業(yè)不同工廠的設(shè)備老化程度、原料組分也存在差異。
過(guò)去,企業(yè)通常采用多個(gè)傳統(tǒng)工業(yè)軟件組合的方式,但在實(shí)際應(yīng)用中不同系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行,數(shù)據(jù)難以互通,功能模塊間協(xié)同困難,信息流不暢,容易導(dǎo)致整體優(yōu)化潛力受限,難以實(shí)現(xiàn)全局最優(yōu)。而重新開(kāi)發(fā)一套適配全廠應(yīng)用的工業(yè)AI方案不僅初期建模耗時(shí)耗力,后續(xù)運(yùn)維成本更是拉高了投入成本,許多企業(yè)因“耗不起”而放棄智能化。
而TPT 2采用“統(tǒng)一建?!保瑥氐状蚱屏藗鹘y(tǒng)“煙囪式”軟件架構(gòu)的壁壘:它以中控supOS工業(yè)操作系統(tǒng)的4大數(shù)據(jù)基座(運(yùn)行數(shù)據(jù)基座 DCS、設(shè)備數(shù)據(jù)基座 PRIDE、質(zhì)量數(shù)據(jù)基座 Q-Lab、模擬數(shù)據(jù)基座 APEX)為支撐,融合多行業(yè)、多工廠、多裝置的全維度海量時(shí)序數(shù)據(jù),在統(tǒng)一的模型架構(gòu)內(nèi),它能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度融合分析,并執(zhí)行協(xié)同決策,真正顯示其強(qiáng)大的泛化能力。
當(dāng)應(yīng)用于新場(chǎng)景時(shí),企業(yè)只需提供數(shù)據(jù)與場(chǎng)景,TPT 2輸出技術(shù)能力,這種協(xié)同創(chuàng)新模式,讓技術(shù)與需求精準(zhǔn)匹配,大大縮短了制造企業(yè)智能化升級(jí)的落地周期、大幅降低改造成本。
極簡(jiǎn)操作
一次提問(wèn)即生成可落地的Agents(智能體)
工業(yè)AI大模型好用,但如果沒(méi)人會(huì)用,后續(xù)一切都是空談。過(guò)去開(kāi)發(fā)或操作工業(yè)軟件需要專(zhuān)業(yè)人員編寫(xiě)代碼、調(diào)試參數(shù),普通工程師望而卻步,中小工廠更是難以突破技術(shù)門(mén)檻。
TPT 2借鑒語(yǔ)言大模型的易用性?xún)?yōu)勢(shì),卻不照搬“純語(yǔ)義交互”:對(duì)話式交互界面讓生產(chǎn)人員無(wú)需學(xué)習(xí)代碼,僅用日常工作語(yǔ)言描述問(wèn)題,即獲取可部署的解決方案。它將復(fù)雜的算法邏輯、模型調(diào)用過(guò)程封裝在后臺(tái),供生產(chǎn)人員選擇性取用。
比如提問(wèn)“乙烯裝置乙烯塔溫度波動(dòng)大,操作頻次高,如何優(yōu)化控制方案,提升運(yùn)行平穩(wěn)性”,TPT 2便能自動(dòng)完成問(wèn)題分層拆解-調(diào)用匹配能力模型-輸出可直接用于后臺(tái)執(zhí)行的操作方案。最后,生成可用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)部署的智能體,將方案導(dǎo)入控制系統(tǒng),它會(huì)根據(jù)實(shí)時(shí)工藝參數(shù)自適應(yīng)微調(diào),不用人工守著設(shè)備試錯(cuò)。
無(wú)論是剛?cè)肼毜哪贻p工程師,還是經(jīng)驗(yàn)豐富的老師傅,這種極簡(jiǎn)操作模式讓不同水平的生產(chǎn)人員都能快速上手,大大提升他們的日常工作效率。
“專(zhuān)家腦”全鏈協(xié)同
從“單點(diǎn)控制”到“全局智能”
流程工業(yè)生產(chǎn)“牽一發(fā)而動(dòng)全身”,一個(gè)微小的參數(shù)波動(dòng),可能引發(fā)后續(xù)一系列連鎖反應(yīng)。過(guò)去,生產(chǎn)人員要同時(shí)盯緊數(shù)據(jù)、查機(jī)理、調(diào)參數(shù),任何一個(gè)環(huán)節(jié)斷檔都可能出問(wèn)題。
TPT 2則突破了傳統(tǒng)工業(yè)AI局限,實(shí)現(xiàn)從單點(diǎn)控制到全局智能的一體化協(xié)同。過(guò)去依賴(lài)分散、獨(dú)立軟件才能勉強(qiáng)拼湊完成的生產(chǎn)控制核心功能,如預(yù)測(cè)性維護(hù)(預(yù)判故障)、工藝優(yōu)化(尋找最優(yōu)操作點(diǎn))、參數(shù)整定(優(yōu)化控制器參數(shù))、異常檢測(cè)(實(shí)時(shí)監(jiān)控報(bào)警)等,如今它都能同時(shí)完成。
從異常預(yù)測(cè)(如提前30分鐘超早期異常預(yù)警)、問(wèn)題診斷(問(wèn)題定位與根因分析)、方案出具(提出干預(yù)方案)、模型調(diào)用(調(diào)取合適的專(zhuān)家模型)到最終自適應(yīng)控制和部署實(shí)施(Agent部署于裝置,聯(lián)動(dòng)執(zhí)行控制),全程無(wú)需人工反復(fù)干預(yù),相當(dāng)于為每套裝置配備了永不退休的“工業(yè)專(zhuān)家”,輕松應(yīng)對(duì)復(fù)雜工藝的動(dòng)態(tài)變化。
用上TPT,工廠沒(méi)問(wèn)題
從TPT 1到TPT 2,這不是一次簡(jiǎn)單的產(chǎn)品迭代和技術(shù)升級(jí),而是對(duì)“工業(yè)AI該如何真正賦能產(chǎn)業(yè)”的深度回應(yīng)。
中控TPT大模型在石化、化工、能源電力等十余個(gè)行業(yè)的廣泛應(yīng)用,標(biāo)志著工業(yè)AI徹底跳出概念炒作階段,真正演進(jìn)為生產(chǎn)車(chē)間里 “可解決問(wèn)題、能創(chuàng)造價(jià)值”的實(shí)用工具,為工廠自主化運(yùn)行注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

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