2018年智能制造综合标准化与新模式
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智能制造领域中的标准化建设研究智能制造是当今制造业发展的趋势,它不仅仅是普通制造业的升级,更是推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展的重要方式。
而智能制造的基础则是标准化建设。
本文将围绕智能制造领域中的标准化建设进行探讨。
一、智能制造的背景智能制造是21世纪的制造业革命,它融合了物联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术,能够提高产品生产过程的灵活性、可靠性和效率。
在智能制造下,工厂可以实现整个生产过程的智能化,包括设计、制造、销售和售后服务等环节。
同时,智能制造还将给制造企业带来新的商业模式和产业生态体系。
二、智能制造中的标准化建设在智能制造中,标准化建设是保障整个产业链良性发展的重要基础。
标准化不仅仅可以提高产品生产的质量和性能,还可以降低产品生产成本,促进产品的国际化和本土化,提高企业竞争力。
而智能制造中的标准化建设则更具有先进性、系统性和创新性。
在智能制造中,标准化建设主要分为以下几个方面:1.产品质量标准化产品质量标准化是智能制造的基础,它包括产品性能指标、产品测试方法、产品可靠性等方面。
在智能制造中,要求产品质量具有稳定性、可靠性、可维护性、可重复使用性等特点,还需要满足国际标准化和本土化双重要求。
2.数据标准化智能制造中离不开数据的收集、分析和应用,而数据标准化则是数据收集和数据交换的基础。
数据标准化包括数据格式、数据协议、数据传输等方面,它们会直接影响数据的实时性、准确性和安全性。
3.工业自动化标准化工业自动化是智能制造中的重点领域之一,它包括生产线自动化、工厂自动化、智能生产等方面。
而工业自动化标准化则是保障工业自动化系统稳定运行的保障。
工业自动化标准化包括控制系统标准、传感器标准、通讯标准等方面。
4.服务标准化智能制造不仅仅包括产品的生产过程,还包括售后服务过程。
而服务标准化则是保障售后服务质量和顾客满意度的重要保障。
服务标准化包括服务流程、服务质量、服务资费等方面。
三、智能制造中标准化建设的重要性智能制造中的标准化建设不仅是保障整个产业链运行的重要基础,还具有以下几个方面的重要性:1.促进行业整合智能制造是各行业相互渗透和相互融合的产物,而标准化则是保障智能制造的行业整合与转型升级的重要手段。
为了促进智能制造发展以及提高我国制造业的整体水平,中国政府在2024年启动了智能制造综合标准化与新模式应用项目。
这些项目的目标是推动智能制造标准的形成与发展,促进新模式应用的落地,进一步推动制造业的数字化、网络化和智能化转型。
以下是2024年智能制造综合标准化与新模式应用项目的名单:1.面向智能制造的信息安全标准研究与制定该项目旨在为智能制造领域提供信息安全标准,保障智能制造系统的安全运行和数据的保密性。
项目主要包括智能制造信息安全标准的研究、制定及推广,智能制造关键设备和网络的安全测试与认证等内容。
2.智能制造装备与系统关键技术研究该项目旨在研究智能制造装备和系统的关键技术,为智能制造提供核心技术支持。
项目主要包括智能传感技术、智能控制技术、智能调度技术等内容。
3.智能制造一体化管理系统研究与实验该项目旨在研究智能制造的一体化管理系统,实现工厂内生产、供应链、物流等各环节的全面协作和管理。
项目主要包括智能制造管理系统的研究、设计与实验,智能制造管理系统的应用案例开发等内容。
4.智能制造标准化能力提升与国际交流该项目旨在提升我国智能制造领域的标准化能力,推动智能制造标准与国际接轨。
项目主要包括智能制造标准研究与制定的能力提升,智能制造标准与国际标准的对接与合作等内容。
5.智能制造新模式应用示范工程该项目旨在推动智能制造新模式的应用与推广,培育一批智能制造的典型示范工程。
项目主要包括智能制造新模式的研究、设计与实验,智能制造新模式在典型企业中的应用与示范等内容。
6.智能制造产业链升级与布局该项目旨在推动智能制造产业链的升级和布局,完善智能制造产业生态系统。
项目主要包括智能制造产业链的优化与升级,智能制造核心技术的研发与推广,智能制造企业的培育与布局等内容。
7.智能制造人才培养与技术创新平台建设该项目旨在培养智能制造领域的高层次人才,搭建智能制造技术创新的平台。
项目主要包括智能制造人才培养与培训,智能制造技术研发与创新平台的建设等内容。
智能制造标准化发展举措及建议摘要:推进智能制造的发展是我国制造强国战略的关键所在,而标准化工作是实现智能制造的重要基础。
本文针对智能制造的标准化现状进行研究,对其中的关键组织和核心标准进行梳理和分析,探讨了当前存在的问题及我国智能制造标准化的未来趋势。
关键词:智能制造;标准化;发展趋势科学技术是第一生产力,在全球工业革命快速兴起背景下,世界格局发生了重大的变化。
智能制造系统逐渐成为西方发达国家制造业主要发展方向,随后我国在2015年提出智能制造系统为基础,推动“中国制造2025”的发展方向。
智能制造系统中社会到众多前沿学科,构成要素较为复杂,健全和完善标准体系对于智能制造系统创新完善具有重要促进作用。
由于智能制造系统中涉及到大量复杂的内容,国内外智能制造系统标准体系内容有所差异,其中还有些许不足有待完善。
通过智能制造系统与标准化发展研究,可以为制造业更高层次发展提供支持与参考。
一、智能制造关键概念(一)智能制造的定义我国工业和信息化部和财政部于2016年印发的《智能制造发展规划(2016-2020年)》中对智能制造概念给出了定义:智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式(二)数字工厂的定义IEC词汇库(IEV)对数字工厂给出的定义是:数字工厂是通过连续、不间断的数据管理将数字化模型、方法和工具集成在一起的综合网络(包括仿真和3D虚拟现实可视化)。
IEC/TC65制定的IEC62832《数字工厂框架》(标准草案)中给出数字工厂的定义为:生产系统的数字表示。
二、智能制造系统的核心内容(一)智能产品智能产品是指在产品制造、物流、使用和服务过程中,能够体现出自感知、自诊断、自适应、自决策等智能特征的产品。
与非智能产品相比,智能产品通常具有如下特点:能够实现对自身状态、环境的自感知,具有故障诊断功能;具有网络通信功能,提供标准和开放的数据接口;具有自适应能力等。
解读《山东省智能制造发展规划(2017—2022年)》作者:董忱来源:《齐鲁周刊》2017年第35期智能制造抢占竞争制高点智能制造是当前经济发展中的一个热词,备受关注。
当前,全球新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起,发展智能制造将成为世界各国重塑制造业竞争优势的共识。
发达国家实施“再工业化”战略,发展中国家积极承接产业及资本转移,我国制造业面临着发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。
近日,山东省经济和信息化委和山东省财政厅联合制定了《山东省智能制造发展规划(2017-2022年)》(以下简称《规划》),山东实施智能制造具备什么有利条件?山东企业通过实施智能制造,综合效益提升如何?山东制造业如何实现“弯道超车”?到2022年,制造业的发展目标是什么?山东省近期出台了《山东省智能制造發展规划(2017-2022年)》,将采取专项支持、试点示范、强化基础等措施,推进智能制造发展。
人类社会从原始社会到农业社会,再到工业社会和信息社会,展现的就是生产力不断向前发展、新旧动能不断迭代更替的过程。
进入21世纪以来,新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起,以智能制造为核心,信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术广泛渗透,带动几乎所有领域发生了以智能化、绿色化、服务化为特征的集群性技术革命,正在掀起新一轮工业革命。
从历史的长河来看,发展智能制造是新时期、新阶段制造业创新发展的必由之路。
山东省发展和改革委主任张新文在接受采访中曾经多次提到,要推动大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术与产业加速融合,生产装备、电子软件等领域的智能制造水平不断提升,将智能制造纳入实施新旧动能转换的重要内容。
要牢牢抓住供给侧结构性改革这条主线,把加快新旧动能转换作为统领经济发展的重大工程,大力发展智能制造,加快建设制造业强省。
40.6%的工业企业具备实施条件山东省经济和信息化委党组成员、正厅级副主任王信介绍,目前,山东省制造业拥有规模以上企业39286家,占全国13.6%,位居第二位,产业基础雄厚。
2018年版国家智能制造标准体系建设指南制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。
智能制造是落实我国制造强国战略的重要举措,加快推进智能制造,是加速我国工业化和信息化深度融合、推动制造业供给侧结构性改革的重要着力点,对重塑我国制造业竞争新优势具有重要意义,“智能制造、标准先行”,标准化工作是实现智能制造的重要技术基础。
为指导当前和未来一段时间智能制造标准化工作,解决标准缺失、滞后、交叉重复等问题,落实“加快制造强国建设”,工业和信息化部、国家标准化管理委员会在2015年共同组织制定了《国家智能制造标准体系建设指南(2015年版)》并建立动态更新机制。
按照标准体系动态更新机制,扎实构建满足产业发展需求、先进适用的智能制造标准体系,推动装备质量水平的整体提升,工业和信息化部、国家标准化管理委员会共同组织制定了《国家智能制造标准体系建设指南(2018年版)》。
一、总体要求(一)指导思想进一步贯彻落实《智能制造发展规划(2016-2020年)》(工信部联规〔2016〕349号)和《装备制造业标准化和质量提升规划》(国质检标联〔2016〕396号)的工作部署,充分发挥标准在推进智能制造产业健康有序发展中的指导、规范、引领和保障作用。
针对智能制造标准跨行业、跨领域、跨专业的特点,立足国内需求,兼顾国际体系,建立涵盖基础共性、关键技术和行业应用等三类标准的国家智能制造标准体系。
加强标准的统筹规划与宏观指导,加快创新技术成果向标准转化,强化标准的实施与监督,深化智能制造标准国际交流与合作,提升标准对制造业的整体支撑作用,为产业高质量发展保驾护航。
(二)基本原则按照《国家智能制造标准体系建设指南(2015年版)》中提出的“统筹规划,分类施策,跨界融合,急用先行,立足国情,开放合作”原则,进一步完善智能制造标准体系,全面开展基础共性标准、关键技术标准、行业应用标准研究,加快标准制(修)订,在制造业各个领域全面推广。
智能制造新模式、新业态发展研究作者:暂无来源:《智能制造》 2017年第7期一、引言随着智能制造的普及推广,制造业数字化、网络化和智能化发展趋势明显,新业态和新模式层出不穷,从价值链角度来看,制造业价值链各环节加快与智能制造技术融合,从研发、设计和生产到销售服务的各个环节都发生改变或被重新定义,除了核心技术上的创新,越来越多的企业正在加快业态创新和模式创新,实现从“结果”到“开花”的有机发展。
二、演进新业态是在特定产业发展层次和阶段,在新技术的创新及推广应用、新的消费需求显现或者被挖掘出来、新的规制变革等多种因素综合作用下形成的新产品、新商业流程和新服务模式等全新业态。
与旧业态相比,新业态是企业及其相关产业部门依据消费者的多元化需求或新需求,在组织管理方式、产品形态、经营形态等方面新的发展和突破。
信息技术和传统服务业的升级需求导致了高技术产业与传统业务的融合。
新模式是新业态中的创新单元,是企业赖以创新发展的基础。
同任何一个生命体一样,业态的发展也有其内在的生命周期,分为初创、成长、成熟和衰退四个阶段。
业态发展的四个阶段在时间上此起彼伏,前后相继,共同构成了产业的发展历程,即产业的生命周期。
从时间先后顺序来看,新业态和传统业态存在着长期共存、相互交融的共生状态。
从大量产业发展的历程可以看出,任何一种新业态的出现,都不会导致旧业态的立即消亡。
例如, 电视的出现并没有完全替代报纸和广播。
新媒体的出现也没有使传统媒体销声匿迹。
一方面新业态凭借业态创新带来的竞争力不断向传统业态领域渗透、扩张;另一方面,传统业态也在不断引进、融合新技术,实现传统业态的转型升级。
新业态和旧业态之间存在着既相互竞争又相互合作的共生关系。
新业态一般是在继承传统业态发展的关键要素基础上创新的,与传统业态有着千丝万缕的联系。
例如,苹果APP 商店、亚马逊Kindle 和汉王等新业态,虽然在产品形态和阅读体验上有突出的创新,但在内容上仍然需要借助于传统出版社品牌的公信力和权威性,多数产品仍是从传统图书产品转化而来。
龙源期刊网
《国家智能制造标准体系建设指南(2018版)》发布
作者:
来源:《中国信息化周报》2018年第41期
近日,工信部、国家标准化管理委员会共同印发了《国家智能制造标准体系建设指南(2018版)》(以下简称《指南》)。
《指南》明确提出,到2018年,累计制修订150项以上智能制造标准,基本覆盖基础共性标准和关键技术标准。
到2019年,累计制修订300项以上智能制造标准,全面覆盖基础共性标准和关键技术标准,逐步建立起较为完善的智能制造标准体系。
建设智能制造标准试验验证平台,提升公共服务能力。
国家智能制造标准体系按照“三步法”原则建设完成。
第一步,通过研究各类智能制造应用系统,提取其共性抽象特征,构建由生命周期、系统层级和智能特征组成的三维智能制造系统架构,从而明确智能制造对象和边界,识别智能制造现有和缺失的标准,认知现有标准间的交叉重叠关系;第二步,在深入分析标准化需求的基础上,综合智能制造系统架构各维度逻辑关系,将智能制造系统架构的生命周期维度和系统层级维度组成的平面自上而下依次映射到智能特征维度的五个层级,形成智能装备、智能工厂、智能服务、智能赋能技术、工业网络等五类关键技术标准,与基础共性标准和行业应用标准共同构成智能制造标准体系结构;第三步,对智能制造标准体系结构分解细化,进而建立智能制造标准体系框架,指导智能制造标准体系建设及相关标准立项工作。
(路沙)。
2019年中国智能制造发展形势展望作者:来源:《中国计算机报》2019年第19期回顾2018年,我国智能制造发展全面推进,取得了显著成效。
展望2019年,我国智能制造将由“点上示范”向“面上推广”转变,智能制造供给能力继续稳步提升,工业互联网平台成为大型企业发展智能制造的重要着力点,中小微企业智能转型加速推进,标准体系加快构建。
但我国智能制造发展仍然面临应用推广纵深不够、核心供给能力不足、要素资源保障不足、贸易摩擦带来挑战等突出问题。
为此,赛迪智库提出强化应用推广、提升创新能力、加强要素保障、完善生态体系等政策建议。
2018年,我国已成为全球最大智能制造市场,智能制造顶层设计基本完成,初步建成一批数字化车间/工厂,探索形成若干可复制推广的智能制造新模式,初步建立与国际同步的智能制造标准体系,培育壮大一批智能制造系统解决方案供应商,智能制造关键软硬件供给能力进一步提升,智能制造发展成效显著。
展望2019年,我国智能制造发展将由“点上示范”向“面上推广”转变,智能制造供给能力继续稳步提升,工业互联网平台成为大型企业发展智能制造的重要着力点,中小企业智能转型加速推进,标准体系加快构建。
对2019年形势的基本判断由“点上示范”向“面上推广”转变。
2018年,总体来看,通过政府、行业和企业的共同努力,我国智能制造发展已经进入全面推进阶段。
智能制造顶层设计基本完成,为智能制造发展提供了有力的制度供给;初步建成了208个数字化车间/智能工厂,覆盖制造强国战略十大领域和80个行业;探索形成若干可复制推广的智能制造模式;支持了163个智能制造综合标准化项目,初步建成了100个左右智能制造标准试验验证平台,共制订了国家、行业、企业等各类标准草案近600项;一批装备企业、工业自动化供应商、软件开发商、用户企业等加速向智能制造系统解决方案供应商转型。
展望2019年,我国智能制造发展将由“点上示范”向“面上推广”转变。
一是在开展单个项目、单个企业应用示范的基础上,探索智能制造区域性发展的有效模式,以智能制造的推进带动区域制造业转型升级,加速形成产业发展新动能;二是由基础条件好、需求迫切的行业向制造业几乎所有领域推广,通过智能制造实现行业竞争力的整体提升;三是由龙头企业向产业链上下游企业拓展,通过智能制造实现整条产业链的跃升。
序号申报单位名称1安徽青松食品有限公司2中国航空综合技术研究所3北京机械工业自动化研究所4中机生产力促进中心5工业和信息化部电子科学技术情报研究所6中国建筑材料工业规划研究院7中国信息通信研究院8中国航空规划设计研究总院有限公司9机械工业仪器仪表综合技术经济研究所10中国石油化工股份有限公司11用友网络科技股份有限公司12中国电子技术标准化研究院一、标准化类项目13中国家用电器研究院14北京和利时系统工程有限公司15中国船舶重工集团公司第七一四研究所16福建新大陆电脑股份有限公司17福建省百凯经编实业有限公司18甘肃银光化学工业集团有限公司19国机智能科技有限公司20工业和信息化部电子第五研究所21博创智能装备股份有限公司22机械工业第六设计研究院有限公司23洛阳轴研科技股份有限公司24武汉大学25湖南长高高压开关集团股份公司26中国船舶重工集团公司第七一六研究所27中国电子科技集团公司第十四研究所28中国科学院沈阳自动化研究所29东北大学30内蒙古伊利实业集团股份有限公司31青岛酷特智能股份有限公司32山东大学33上海电器科学研究所(集团)有限公司34上海电器科学研究院35上海航天设备制造总厂36上海工业自动化仪表研究院有限公司37中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司38天津工业大学39清华大学天津高端装备研究院40西藏华泰龙矿业开发有限公司41浙江大学42杭州开源电脑技术有限公司43重庆邮电大学1中联重机股份有限公司2合肥京东方显示技术有限公司3安徽黄山胶囊股份有限公司4安徽江南化工股份有限公司5合肥亿恒机械有限公司6安徽华菱汽车有限公司7安徽合力股份有限公司8安徽康佳电子有限公司9安徽红爱实业股份有限公司10安徽瑞帮生物科技有限公司11北京汽车股份有限公司二、新模式类项目12中国长安汽车集团股份有限公司13北京超同步伺服股份有限公司14首都航天机械公司15树根互联技术有限公司16北京卫星制造厂17大连亚明汽车部件股份有限公司18福建华峰新材料有限公司19福建恒安家庭生活用品有限公司20中铝瑞闽股份有限公司21安波电机(宁德)有限公司22兴业皮革科技股份有限公司23福建申远新材料有限公司24九牧集团有限公司25阳光中科(福建)能源股份有限公司26大禹节水集团股份有限公司27天水长城开关厂有限公司28金发科技股份有限公司29中建钢构阳光惠州有限公司30广东长盈精密技术有限公司31TCL集团股份有限公司32东莞华贝电子科技有限公司33汤臣倍健股份有限公司34广西柳工机械股份有限公司35广西汽车集团有限公司36中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司37国药集团同济堂(贵州)制药有限公司38中国石化海南炼油化工有限公司39神威医药科技股份有限公司40乐凯胶片股份有限公司41中铁山桥集团有限公司42第一拖拉机股份有限公司43亚澳南阳农机有限责任公司44南阳淅减汽车减振器有限公司45豫北转向系统股份有限公司46多氟多焦作新能源科技有限公司47麦斯克电子材料有限公司48哈尔滨电气集团公司49烽火通信科技股份有限公司50武汉船用机械有限责任公司51湖北金泉新材料有限责任公司52襄阳美利信科技有限责任公司53湖北新火炬科技有限公司54劲牌有限公司55中国铁建重工集团有限公司56中车株洲电机有限公司57湖南红太阳光电科技有限公司58湖南省农友机械集团有限公司59长沙中兴智能技术有限公司60中国航发南方工业有限公司61九芝堂股份有限公司62加加食品集团股份有限公司63湖南科霸汽车动力电池有限公司64湖南长城计算机系统有限公司65长春吉文汽车零部件股份有限公司66中复神鹰碳纤维有限责任公司67南通振康焊接机电有限公司68万帮充电设备有限公司69江苏亚威机床股份有限公司70潍柴动力扬州柴油机有限责任公司71大全集团有限公司72扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司73江苏康缘药业股份有限公司74江苏沙钢集团有限公司75江苏富朗特新能源有限公司76江苏汤臣汽车零部件有限公司77中航宝胜电气股份有限公司78无锡派克新材料科技股份有限公司79南京熊猫电子装备有限公司80江苏亨通光导新材料有限公司81江中药业股份有限公司82江西特种电机股份有限公司83南昌欧菲光电技术有限公司84中材江西电瓷电气有限公司85江西洪都航空工业股份有限公司86孚能科技有限公司87沈阳东软医疗系统有限公司88渤海造船厂集团有限公司89沈阳富创精密设备有限公司90北方华锦化学工业股份有限公司91赤峰东荣羊绒制品有限公司92内蒙古天奇生物科技有限公司93宁波杉杉新材料科技有限公司94宁波方太厨具有限公司95共享装备股份有限公司96宁夏隆基宁光仪表股份有限公司97中车青岛四方机车车辆股份有限公司98中车青岛四方车辆研究所有限公司99青岛特锐德电气股份有限公司100青海时代新能源科技有限公司101青海绿草地新能源科技有限公司102厦门宏发电声股份有限公司103山东路德新材料股份有限公司104歌尔股份有限公司105山东绿叶制药有限公司106山东威达机械股份有限公司107九阳股份有限公司108辰欣药业股份有限公司109山东英利实业有限公司110山东华力电机集团股份有限公司111东阿阿胶股份有限公司112西安铂力特激光成形技术有限公司113彩虹(延安)新能源有限公司114西安航天精密机电研究所115中国航发动力股份有限公司116陕西长岭纺织机电科技有限公司117特变电工西安电气科技有限公司118隆基乐叶光伏科技有限公司119陕西德飞新能源科技集团有限公司120西安航天发动机厂121上海联影医疗科技有122上海新昇半导体科技有限公司123沪东重机有限公司124上海汽车变速器有限公司125上海振华重工(集团)股份有限公司126上海剑桥科技股份有限公司127华润三九医药股份有限公司128深圳市比亚迪电子部品件有限公司129欣旺达电子股份有限公司130成都巴莫科技有限责任公司131雅化集团绵阳实业有限公司132二重集团(德阳)重型装备股份有限公司133四川建安工业有限责任公司134成都京东方光电科技有限公司135四川科伦药业股份有136四川长虹模塑科技有限公司137四川新华西乳业有限公司138四川华丰企业集团有限公司139天士力制药集团股份有限公司140天津力神电池股份有限公司141天津那诺机械制造有限公司142新疆维吾尔药业股份责任公司143新特能源股份有限公司144新疆天业(集团)有限公司145云南驰宏锌锗股份有限公司146昆明龙津药业股份有限公司147巨化集团公司148横店集团东磁股份有限公司149嘉兴佳利电子有限公司150微宏动力系统(湖州)有限公司151杭州海康威视数字技术股份有限公司152浙江泰普森休闲用品有限公司153浙江联宜电机有限公司154中广核俊尔新材料有限公司155中电科技德清华莹电子有限公司156义乌华鼎锦纶股份有限公司157中船重工重庆液压机电有限公司158重庆金山科技(集团)有限公司159重庆衡山机械有限责任公司160重庆集诚汽车电子有限责任公司161重庆华邦制药有限公司162重庆平伟实业股份有限公司163重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司164重庆水轮机厂有限责任公司165天圣制药集团股份有限公司项目名称即食面制食品数字化车间通用模型标准研究与试验验证项目民用飞机协同研制关键技术标准及试验验证智能工厂物流系统互联互通及互操作标准研究和试验验证平台建设基于模型定义的机械产品设计工艺一体化标准研究与试验验证工程机械行业基于Handle标识解析体系的供应链协同应用标准化与试验验证面向建材行业的智能工厂通用模型研究与试验验证平台建设工业互联网可信服务关键技术标准试验验证航空发动机关键零件机械加工生产线智能装备、物、制造系统互联互通及互操作标准研究与试验验证智能装备预测性维护标准研制和验证平台建设石化行业智能工厂系统、物与智能装备互联互通互操作技术要求及试验验证面向装备制造业的云平台建设及应用标准与试验验证个性化定制关键技术标准研究与试验验证家用电器制造业个性化定制标准制定及验证平台建设化工行业基于工业大数据的精馏塔设备建模、诊断和控制优化规范及试验验证平台船舶与海洋工程智能制造车间互联互通标准及试验验证基于条码的智能装备与物之间互联互通的标准研究与试验验证平台高端针织面料生产智能管控通用信息模型标准与试验验证含能材料高能炸药数字化车间通用模型综合标准化与试验验证农机装备行业智能工厂通用集成模型标准研究和试验验证智能装备故障诊断和预测性维护共性技术标准研究及试验验证面向智能制造的注塑装备互联互通与互操作标准与试验验证农机装备工艺设计仿真及信息技术集成标准研究及试验验证数控机床及机器人精密轴承数字化车间互连互通互操作标准研究与试验验证高速铁路起重机械远程运维标准研究与试验验证特高压交直流隔离开关数字化设计/工艺仿真及信息集成标准研究与试验验证大型船舶设计工艺仿真与信息集成应用标准及试验验证民用雷达数字化产品设计和工艺仿真信息集成标准研究及试验验证工业互联网应用协议及数据互认标准研究与试验验证面向铝冶炼行业的智能工厂通用模型标准研究与验证基于液态奶行业数字化车间通用模型标准研究与试验验证面向服装行业的大规模个性化定制应用基础性标准研究及试验验证数控装备故障信息数据字典标准研制及试验验证智能制造环境中的工业机器人检测与故障诊断标准研究与试验验证用户端电器设备数字化设计/工艺仿真及信息集成标准与试验验证航天关键结构件制造工业物联应用标准研究与试验验证远程运维服务关键技术要求标准及试验验证平台国际多式联运集装箱行业装备与制造系统互联互通及互操作标准研究与试验验证经编织造数字化车间通用模型标准的研究与试验验证离散制造运行管理软件产品线标准研究与试验验证面向黄金生产行业的数字化车间通用模型标准与试验验证染整智能设备与制造系统间互联互通及互操作标准研究与试验验证工业互联网基于IPv6的网络互联标准研究与试验验证现代农机装备远程运维服务新模式应用高世代液晶面板生产线网络协同制造新模式应用空心胶囊智能制造新模式应用项目粉状乳化炸药安全生产智能制造新模式应用轻量化汽车覆盖件精密成型数字化车间节能环保大功率发动机智能工厂新模式应用项目工业车辆传动系统和定制化整机智能制造项目基于NB-IoT的显示终端智能工厂新模式项目服装行业C2M智能制造新模式应用项目维生素烟酰胺智能化工厂项目面向新能源汽车大规模个性化定制的智能制造新模式节能与新能源汽车自动变速器智能制造新模式应用智能装备核心功能部件数字化车间新模式应用项目运载火箭超低温氢氧发动机智能制造新模式应用基于工业互联网公共平台的远程运维服务新模式应用载人航天器机电产品及复杂部件智能制造车间轻量化汽车关键压铸件及模具智能制造新模式经编运动鞋面制造数字化工厂功能性卫生用品智能生产数字化车间高端铝合金功能材料智能制造新模式超高效永磁电机及控制系统智能制造新模式应用生态高端皮革智能制造新模式的研究及示范作用聚酰胺纤维全产业链生产数字化工厂面向卫浴产业的智能制造新模式应用和推广N型PERT太阳电池数字化车间农业精量灌溉装备智能制造新模式建设中高压气体绝缘开关设备智能制造系统先进工程塑料制造数字化工厂装配式建筑新材料智能制造建设项目智能终端精密结构件离散型智能制造新模式应用项目触控一体新型显示模组智能制造新模式应用智能移动终端数字化车间应用项目保健品行业连续化生产智能制造示范应用轨道交通高端土方施工装备智能制造新模式应用轻量化汽车底盘关键零部件智能工厂新模式国产高可靠电子元件柔性数字化车间建设中药制剂全流程智能制造新模式应用大型国产化芳烃智能工厂建设项目现代中药制造数字化车间高性能锂离子电池隔膜智能工厂项目轨道交通关键部件数字化车间新模式应用现代农业装备智能驾驶舱数字化工厂大型高效复式旋耕机智能制造新模式减震器智能制造数字化车间技术改造节能汽车转向系统智能制造新模式新能源汽车动力电池智能化车间建设项目大规模集成电路硅基智能制造新模式水力发电设备智能远程运维新模式5G通信网核心设备智能制造新模式船海工程机电设备数字化车间高比能锂电子动力电池智能工厂轻量化汽车关键零部件智能制造新模式高端汽车轮毂轴承智能制造新模式劲牌有限公司酿酒智能工厂新模式应用轨道交通盾构机智能制造新模式轨道交通牵引电机数字化工厂建设新一代高效光伏电池智能制造新模式应用山地丘陵高效农机智能制造新模式应用智能通讯终端产品制造新模式应用中小型航空发动机轴类零件智能制造数字化车间建设中药固体制剂智能工厂集成应用新模式发酵食品(酱油)数字化工厂年产5.18亿安时车用动力电池产业化项目—节能与新能源汽车动力电池智能工厂3C产品智能工厂新模式应用节能与新能源汽车轻量化车身制造智能工厂千吨级碳纤维智能制造新模式应用机器人RV减速机数字化车间新能源汽车智能充电设备远程运维服务及数字化制造车间高档数控金属成形机床关键功能部件智能制造新模式应用支持产品质量持续优化的轻量化发动机数字化车间建设智能电网中低压输电关键设备智能制造新模式中药流程制造智能工厂新模式应用现代中药工业智能制造新模式应用高端线材全流程智能制造新模式应用新型高能锂离子电池智能制造项目高强度轻量化汽车关键零部件智能制造新模式应用环保节能电气设备智能制造航空发动机及燃气轮机关键部件智能化生产工业机器人制造数字化工厂光纤预制棒智能化工厂新模式的研究和应用中药提取智能制造新模式新能源汽车驱动电机数字化车间建设微摄像头模组智能工厂新模式应用大规模超特高压用绝缘子生产线智能制造新模式示范工程航空复材零部件智能制造新模式应用新能源汽车锂离子动力电池智能工厂(年产4GWh锂离子动力电池生产基地三期项目)高端医学影像设备智能制造新模式海洋核动力平台中间产品智能制造新模式应用集成电路装备零部件柔性数字化车间建设——多品种、小批量智能制造新模式应用高端炼化一体化智能制造新模式高端羊绒纺织品数字化车间内蒙古特色营养食品智能制造数字化车间新能源汽车动力电池材料智能工厂新模式应用高端厨电产品智能制造新模式传统铸造车间智能化改造项目智能电网成套用电信息采集设备智能制造新模式基于大数据云平台的轨道交通装备远程运维服务新模式应用高铁核心机电系统产品智能制造新模式应用特锐德箱式电力设备智能工厂高安全长寿命锂离子动力电池智能工厂建设镁基(锂电)电动汽车电池智能制造新模式应用基于互联互通的用户端电器元件数字化车间建设工程用高性能碳纤维复合材料智能制造新模式应用面向可重构和微服务的可穿戴产品智慧工厂建设无菌注射剂智能工厂新模式应用项目低成本高档数控机床关键功能部件数字化车间研究及新模式应用健康饮食(厨房)电器智能制造新模式应用项目医用配方食品智能制造新模式应用项目万吨级新溶剂法纤维素纤维智能制造数字化车间基于磁悬浮技术的稀土永磁高速电动机智能制造新模式胶类中药全流程协调智能制造新模式应用项目激光立体成形产业化基地建设——金属增材制造数字化新模式应用太阳能光伏玻璃制造智能化工厂建设项目航天惯导产品智能车间建设航空发动机齿箱壳体类零件智能制造新模式应用智能织造全流程数字化车间项目基于自主化智能制造的光伏电力系统关键设备数字化车间建设项目高效单晶PERC光伏组件数字化车间节能与新能源汽车高性能动力电池智能制造新模式新一代大推力环保液体火箭发动机智能装配新模式高端医疗影像设备智能工厂建设项目40-28nm先进半导体功能材料智能制造新模式大功率船用柴油机关键件智能制造新模式应用节能与新能源汽车变速器智能制造新模式应用大型海洋工程起重装备智能制造新模式应用5G通信传送网关键器件及ICT网络设备智能制造新模式应用中药配方颗粒智能制造新模式应用阵列式双摄像头模组智能制造新模式应用锂电子动力电池Pack组装高柔性数字化工厂高端锂离子电池材料智能生产车间高端民用起爆器材智能制造新模式应用大型水电和燃机装备关键机加数字化车间新模式节能与新能源汽车底盘及动力系统轻量化关键零部件智能制造新模式应用第6代柔性AMOLED生产线智能制造新模式应用高技术内涵医药智能工厂新模式应用注塑智能工厂新模式应用低温液态奶智能工厂新模式应用高可靠精密连接器智能工厂复方丹参滴丸智能制造新模式应用新一代电动汽车动力电池智能工厂建设重载卡车客车用液态模锻高强韧轻量化车轮智能制造新模式维吾尔药智能制造新模式应用高纯晶体硅智能制造新模式应用项目绿色化工新材料产业链智能制造新模式新型稀土铝锌合金智能生产系统及示范应用高品质注射用冻干粉针剂智能制造新模式应用含氟工程塑料智能制造新模式磁性材料智能制造新模式应用卫星/移动通信微波陶瓷元器件智能工厂年产2.5GWh锂离子动力电池及系统数字化车间智能视频终端大规模定制新模式智能工厂建设基于大规模个性化定制的高端户外产品协同智能制造系统高效节能特种电机智能工厂建设高性能热塑性复合材料智能工厂建设面向4G/5G移动通信的微声材料与器件智能工厂建设全流程锦纶生产智能工厂高技术船舶高端伺服液压系统数字化车间新模式应用微系统医疗机械(医疗机器人)智能工厂建设舰船螺旋桨智能制造新模式新能源汽车电控系统新模式应用华邦制药全流程数字化车间新模式项目自主可控功率半导体离散型智能制造车间建设轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间超高水头冲击式水轮机核心零部件制造数字化车间新模式中药口服固体制剂数字化车间新模式应用地区安徽北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京北京福建福建甘肃广东广东广东河南河南湖北湖南江苏辽宁辽宁内蒙古青岛山东上海上海上海上海深圳天津天津西藏浙江重庆安徽安徽安徽安徽安徽安徽安徽安徽安徽安徽北京北京北京北京北京大连福建福建福建福建福建福建福建福建甘肃广东广东广东广东广东广东广西广西贵州贵州海南河北河北河南河南河南河南河南河南黑龙江湖北湖北湖北湖北湖北湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南吉林江苏江苏江苏江苏江苏江苏江苏江苏江苏江苏江苏江苏江苏江苏江西江西江西江西江西辽宁辽宁辽宁辽宁内蒙古内蒙古宁波宁夏宁夏青岛青岛青岛青海青海厦门山东山东山东山东山东山东山东山东陕西陕西陕西陕西陕西陕西陕西陕西陕西上海上海上海上海上海深圳深圳深圳四川四川四川四川四川四川四川四川天津天津天津新疆新疆新疆建设兵团云南云南浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江重庆重庆重庆重庆重庆重庆重庆重庆。
2023年智能制造专题讲座总分:100及格分数:60考试结果相关信息:未合格,您的总分为:52单选题(共5题,每题6分)1、柔性自动化阶段适合()生产模式。
答案:C、单品种大批量正确答案:A、多品种小批量3、以下我国可以解决低端替代的是()。
答案:D、搬运码垛正确答案:C、钻铆多选题(共5题,每题8分)2、融合()的先进制造技术正在加速推进制造业向智能化、服务化、绿色化转型。
答案:A、机器人B、数字化C、传统化D、新材料E、以上丢都对正确答案:A、机器人B、数字化D、新材料3、《智能检测装备产业发展行动计划(2023-2025年)》重点围绕哪些智能检测需求,开发具有融合感知、自主分析、实时反馈等智能特征的在线、临床、嵌入等智能检测装备?()答案:A、应用领域B、工艺实施C、质量管控D、设备运行管理E、安全环境监测正确答案:B、工艺实施C、质量管控D、设备运行管理E、安全环境监测4、智能制造作为新型生产方式,广义的智能制造内涵包含()等方面。
答案:A、制造个性化B、制造资源云化C、生产方式智能化D、管理智能化E、制造区块链化正确答案:A、制造个性化B、制造资源云化C、生产方式智能化D、管理智能化判断题(共5题,每题6分)1、电力装备的核心是“量产化”。
答案:正确正确答案:错误5、P3子程序的功能是停止子程序。
答案:正确正确答案:错误2023年智能制造专题讲座总分:100及格分数:60考试结果相关信息:未合格,您的总分为:44单选题(共5题,每题6分)1、由多个设备构成的制造单元、产线等,需要智能化控制策略实现多设备的协同和优化是智能控制的哪一方面?()答案:C、分布式协同控制正确答案:A、过程级控制4、当X10=1时并且X13=0时,()被置位为1,进而调用P1、P4、P5子程序。
答案:A、M8000正确答案:B、Y10多选题(共5题,每题8分)1、人工智能的学习模式有哪些?()答案:B、符号主义C、联结主义D、行为主义E、跨领域主义正确答案:B、符号主义C、联结主义D、行为主义3、智能制造是基于新一代信息通讯技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有()等功能的新型生产方式。
我国制药行业智能制造现状分析制药工业作为我国医药工业的重要组成部分,关系着国计民生、经济发展和国家安全,是健康中国建设的重要基础。
当前,新一轮科技革命和产业变革不断深化,社会智能化程度不断加深,智能化技术对制药工业的影响日益显著。
近年来,我国坚定以智能制造为主攻方向,陆续出台了一系列制药相关领域重磅举措。
为明确2016-2030年期间我国中医药的发展方向和工作重点,国务院于2016年2月发布了《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》,提出从中药资源、种养植、工业制药、流通等全产业链角度全面提升中药产业发展水平。
2016年10月,中共中央、国务院联合印发了《“健康中国2030”规划纲要》,提出要提升产业发展水平,构建创新驱动、绿色低碳、智能高效的先进制造体系,到2030年,实现医药工业中高速发展和向中高端迈进,跨入世界制药强国行列,为制药智能制造的长期发展指明了方向。
在细分领域,针对中药制药工业中存在的中药材质量良莠不齐、中成药质量不稳定等问题,2019年10月,中共中央、国务院发布《关于促进中医药传承创新发展的意见》,提出要大力推动中药质量提升和产业高质量发展,加强中药材质量控制、促进中药饮片和中成药质量提升,加强中成药质量控制,促进现代信息技术在中药生产中的应用,提高智能制造水平。
2021年12月,为完善智能制造标准体系,指导行业智能制造标准体系建设,工信部和国家标准化管理委员会依据“每两年滚动修订”的动态更新机制,顺应把握智能制造最新发展趋势,共同颁发了《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)》,同月,为加快推动智能制造发展,工信部等八部门共同发布了《“十四五”智能制造发展规划》,将技术攻坚、示范推广、自主供给能力、基础支撑体系等方面的建设作为未来五年智能制造的重点发展任务。
面对当前制约医药工业发展的突出问题,2022年1 月,工信部等九部门共同发布了《“十四五”医药工业发展规划》,从技术创新、产业链供应链完善、供应保障、制造水平和国际化等方面进行了规划布局,为医药工业下一个五年的发展指明方向。
附件12018年智能制造综合标准化与新模式应用项目指南一、智能制造综合标准化试验验证(一)重点方向1.基础共性和关键技术标准开展智能制造基础共性和关键技术标准制定,并对项目进行试验验证。
重点方向包括:(1)基于数字仿真的可靠性测试方法标准;(2)可编程控制器异构平台文件交互标准;(3)智能工厂数字化交付标准,智能工厂制造资源虚拟映射模型标准,基于模型的检验标准;(4)网络协同设计/制造关键技术标准;(5)时间敏感网络(TSN)与用于工业控制的对象链接与嵌入统一架构(OPC UA)融合关键技术标准;(6)面向制造的机器视觉系统检测标准,基于AR的装配、维修标准,面向制造业的边缘计算系统架构标准,工业技术软件化标准。
2.行业应用标准依据智能制造相关基础共性标准和关键技术标准的成果,围- 5 -绕十大重点领域,同时适当兼顾传统制造业转型升级需求,开展重点领域智能制造行业应用标准制定,并就标准内容进行试验验证。
重点方向包括:(1)关键技术装备远程运维(故障模式识别、预测性维护)标准;(2)基于大数据的产品质量分析标准;(3)基于供应链的企业群协同设计/制造标准,基于产业链协同的智能制造管理平台标准;(4)面向行业的智能工厂/数字化车间集成标准;(5)面向行业基于风险分析的工业控制安全要求。
(二)实施内容1.开展智能制造基础共性、关键技术、行业应用基础性标准制定,重点开展试验验证,包括标准试验验证所需的设施和设备(含软、硬件),以及试验验证的方法和结论等内容。
2.建设试验验证平台,成为本行业或其他制造业领域推进智能制造标准贯彻实施的公共服务平台。
(三)考核指标1.技术规范或标准(格式)全过程试验验证,形成行业标准草案/国家标准草案/国际标准草案。
2.标准草案必须在试验验证平台和至少三个企业中,对标准全部内容进行试验验证。
二、重点领域智能制造新模式应用- 6 -紧密围绕十大重点领域,适当兼顾优势传统制造业转型升级需求,重点在离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等方面开展智能制造新模式推广应用,加大重大短板装备的推广应用,加强人工智能技术、工业软件在关键环节的应用,建设工业云等服务平台,积极培育智能制造生态,提升供给能力和支撑能力,满足重点领域智能化转型需求,探索和实践有效的经验和模式,丰富成熟后,在制造业各领域全面推广。
(一)重点方向1.新一代信息技术产业领域:集成电路装备及关键零部件,先进计算与存储设备,5G通信关键器件,新型显示器件及设备,电子专用材料,核心电子元件,网关设备,智能传感器,智能LED 照明设备,智能光伏,智能安防监控设备。
2.高档数控机床和机器人领域:高档数控机床整机,数控系统,数控机床关键功能部件,精密刀具,工业机器人及控制器、视觉系统关键零部件。
3.航空航天装备领域:航空器、航空发动机、火箭发动机、航空机载设备和系统、新一代卫星及关键部件。
4.海洋工程装备及高技术船舶领域:船用动力系统及关键部件,超大型复杂结构件、电气控制单元、高端阀门、管系等关键部件。
5.先进轨道交通装备领域:制动器、轴承等轨道交通装备关- 7 -键部件,机车检修,盾构机等施工装备。
6.节能与新能源汽车领域:新能源汽车驱动电机、电控系统、动力电池,智能网联汽车传感器、芯片、计算平台,大功率充电设备,节能汽车电动空调、汽车电子、变速器,轻量化底盘等。
7.电力装备领域:燃气轮机及关键部件,大型风电装备,超低氮环保锅炉,智能电器及用户端设备,大容量储能装置,特高压输变电设备,高效电机,高效节能变压器。
8.新材料领域:先进无机非金属材料,先进复合材料,化工新材料,纤维新材料,功能性高分子材料,特种合金材料,含能材料(民用爆炸物品)。
9.农机装备领域:大马力拖拉机,大型联合收割机,大型复式农机具,山地丘陵农机,播种机,养殖装备,高端农机用发动机、液压件。
10.医药等民生领域:诊疗设备,制药装备,药品生产,纺织服装,轻工,食品。
(二)项目建设内容1.离散型智能制造。
车间总体设计、工艺流程及布局数字化建模和仿真;基于三维模型的产品设计与仿真,建立产品数据管理系统(PDM),关键制造工艺的数值模拟以及加工、装配的可视化仿真;先进传感、控制、检测、装配、物流及智能化工艺装备与生产管理软件高度集成;现场数据采集与分析系统、车间制造执行系统(MES)与产品全生命周期管理(PLM)、企业资源- 8 -计划(ERP)系统高效协同与集成。
2.流程型智能制造。
工厂总体设计、工艺流程及布局数字化建模和仿真;生产流程可视化、生产工艺可预测优化;智能传感及仪器仪表、网络化控制与分析、在线检测、远程监控与故障诊断系统在生产管控中实现高度集成;实时数据采集与工艺数据库平台、车间制造执行系统(MES)与企业资源计划(ERP)系统实现协同与集成。
3.网络协同制造。
建立网络化制造资源协同平台或工业大数据服务平台,信息数据资源在企业内外可交互共享。
企业间、企业部门间创新资源、生产能力、市场需求实现集聚与对接,实现基于云的设计、供应、制造和服务环节并行组织和协同优化。
4.大规模个性化定制。
产品可模块化设计和个性化组合;建有用户个性化需求信息平台和各层级的个性化定制服务平台,能提供用户需求特征的数据挖掘和分析服务;产品设计、计划排产、柔性制造、物流配送和售后服务实现集成和协同优化。
5.远程运维服务。
建有标准化信息采集与控制系统、自动诊断系统、基于专家系统的故障预测模型和故障索引知识库;可实现装备(产品)远程无人操控、工作环境预警、运行状态监测、故障诊断与自修复、智能远程无人零售;建立产品生命周期分析平台、核心配件生命周期分析平台、用户使用习惯信息模型;可对智能装备(产品)提供健康状况监测、虚拟设备维护方案制定与执行、最优使用方案推送、创新应用开放等服务。
- 9 -(三)考核指标1.综合指标离散型智能制造和流程型智能制造新模式应用项目实现生产效率提高20%以上,运营成本降低20%以上,产品升级周期缩短30%以上,产品不良品率降低20%以上,单位产值能耗降低10%以上。
网络协同制造和大规模个性化定制新模式应用项目实现运营成本降低20%以上,产品升级周期缩短30%以上,生产效率提高20%以上。
远程运维服务新模式应用项目实现运营成本降低20%以上,生产效率提高20%以上,单位产值能耗降低10%以上。
2.专利、软件著作权、标准(技术规范)每个新模式应用项目申请2项以上发明专利,登记3项以上软件著作权,形成3项以上企业/行业/国家标准草案(技术规范)。
3.关键技术和装备(1)离散型智能制造和流程型智能制造新模式应用项目应至少采用高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备5大类中的10种智能制造核心技术装备。
(2)每个新模式应用项目应至少采用2种工业软件,如:设计工艺仿真软件、工业控制软件、业务管理软件、数据管理软件;至少采用1种工业互联网系统与设备;至少采用1种平台,- 10 -如:工业云、大数据、信息物理系统服务平台。
(3)每个新模式应用项目在设计仿真优化、工艺参数优化、设备智能维护、产品质量提升、智能物流配送等工业场景应至少采用1种人工智能技术,如:机器学习、自然语言处理、计算机视觉、语音识别等。
- 11 -附件2智能制造综合标准化与新模式应用项目申报书(格式)项目名称:项目责任单位:(公章)项目责任人:(签章)项目技术负责人:(签章)项目年限:20 年月至20 年月填报日期:20 年月日中华人民共和国工业和信息化部制二〇年月- 12 -填写说明为建立统一、规范的智能制造综合标准化与新模式应用项目管理制度,加强项目信息管理,特编制《智能制造综合标准化与新模式应用项目申报书》格式和填写说明。
一、请严格按照表中要求填写各项。
二、项目申报书由项目责任单位提出。
每个项目必须具备项目责任人(单位法人代表)。
智能制造新模式应用项目须由用户、系统集成商、软件开发商、智能制造装备供应商等组成的联合体共同组织实施。
联合体牵头单位是项目的责任单位。
三、项目申报书由项目责任单位编写,并报送所属省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门。
四、项目申报书中第一次出现外文名词时,要写清全称和缩写,再出现同一词时可以使用缩写。
五、组织机构代码是指项目责任单位组织机构代码证上的标识代码,它是由全国组织机构代码管理中心所赋予的唯一法人标识代码。
六、编写人员应客观、真实地填报申报材料,尊重他人知识产权,遵守国家有关知识产权法规。
在项目申报书中引用他人研究成果时,必须以脚注或其他方式注明出处,引用目的应是介绍、评论与自己的工作相关成果或说明与自己的工作相关的技术问题。
对于伪造、篡改科学数据,抄袭他人著作、论文或者剽窃他人科研成果等不端行为,一经查实,将记入信用记录。
七、填报格式说明:请用A4幅面编辑,一级标题3号黑体,二级标题小3号楷体,正文字体为4号仿宋体,单倍行距。
- 13 -一、项目基本信息(一)项目基本信息表- 14 -二、项目立项的必要性三、项目目标和任务四、具体技术方案五、基础条件和优势六、经费概算七、项目组织方式及管理机制八、市场、技术、投融资、政策等方面的风险分析及其对策九、附件十、审核意见十一、声明本项目责任人和责任单位承诺:项目申报书所有信息准确,所有承诺诚信可靠,如有失实,愿意承担相关责任。
项目责任人签章:项目责任单位盖章:二〇年月日附件32018年智能制造综合标准化与新模式应用推荐项目汇总表注:推荐项目排名有先后。
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