Jean-Baptiste Waldner (nacido el 30 de marzo de 1959) es un ingeniero , consultor de gestión y autor francés , conocido por sus contribuciones en los campos de la fabricación integrada por ordenador , [1] arquitectura empresarial , [2] · , [3] nanoelectrónica , nanocomputadoras [4] · [5] e inteligencia de enjambre [6] · [7]
Jean-Baptiste Waldner | |
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Nació | 30 de marzo de 1959 |
Nacionalidad | francés |
Educación | École Supérieure d'Électricité Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires |
Ocupación | ingeniero consultor de gestión autor |
Biografía
Waldner recibió su título de ingeniero en ingeniería mecánica de la Université de technologie de Belfort-Montbéliard en 1983, su Dr. Ingeniero en Electrónica en 1986 de la École Supérieure d'Électricité , y su doctorado en ingeniería en ciencias e ingeniería nucleares en 1986 del Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires .
En 1986, Waldner comenzó como consultor de la empresa francesa de Servicios y Tecnología de la Información Bull , donde se especializó en Fabricación Integrada por Computadora . De 1990 a 1993 fue gerente senior en Deloitte , socio senior de Computer Sciences Corporation de 1993 a 1996, director de programas para centros de servicios compartidos y de TI en Carrefour de 1999 a 2001, y cofundó su propia firma de consultoría de gestión Waldner Consulting en 2004 .
Trabaja
Los intereses de investigación de Waldner abarcan desde recursos de fabricación, planificación de la fabricación integrada por computadora y arquitectura empresarial, hasta nanoelectrónica y nanocomputadoras.
Planificación de recursos de fabricación (MRP / MRP2)
El concepto de planificación de recursos de fabricación ha evolucionado durante los últimos 30 años desde un simple medio de calcular los requisitos de materiales y componentes (que ni siquiera tiene en cuenta la capacidad de producción de la empresa), pasando por conceptos y software ERP MRP integrados y una gestión automatizada toda la empresa. [8] · . [9]
Durante la década de 1980, los crecientes cambios en las previsiones de ventas, que dieron lugar a ajustes continuos y manuales del plan de producción , han llevado al modelo MRP (Material Requirement Planning), que se limitaba estrictamente al suministro de materiales. Finalmente, esto evolucionó en un medio para una gestión más amplia de los recursos de producción, MRP2 (planificación de recursos de fabricación). [8]
Waldner (1992) demostró que MRP y MRP2 son principios esenciales de la Fabricación Integrada por Computadora (CIM) [10] · [11] · . [12] En el proceso de planificación de la empresa son el vínculo esencial entre la Planificación General y la ejecución y control. Por lo tanto, MRP2 cubre tres fases (ver imagen):
- Programa de producción
- Requerimientos materiales,
- Cálculo de carga de trabajo
Según Oliveira (2003), el trabajo de Waldner (1992) y otros se convirtió en "un esfuerzo importante hacia el objetivo de aumentar la competitividad de las empresas manufactureras a través de la introducción de la automatización y un uso más amplio de las computadoras". [13]
Fabricación integrada por computadora
Según Waldner (1992) Computer Integrated Manufacturing se utiliza para describir la automatización completa de una planta de fabricación, con todos los procesos que se ejecutan bajo el control de la computadora y la información digital los une. [14] Hay tres desafíos principales para el desarrollo de un sistema de fabricación integrado por computadora que funcione sin problemas:
- Integración de componentes de diferentes proveedores: Cuando diferentes máquinas, como CNC, transportadores y robots, utilizan diferentes protocolos de comunicación (en el caso de los AGV , incluso diferentes períodos de tiempo para cargar las baterías) pueden causar problemas.
- Integridad de los datos : cuanto mayor sea el grado de automatización, más crítica es la integridad de los datos utilizados para controlar las máquinas. Si bien el sistema de fabricación integrado por computadora ahorra mano de obra en la operación de las máquinas, requiere trabajo humano adicional para garantizar que existan las garantías adecuadas para las señales de datos que se utilizan para controlar las máquinas.
- Control de proceso : Las computadoras pueden usarse para ayudar a los operadores humanos de la planta de fabricación, pero siempre debe haber un ingeniero competente disponible para manejar circunstancias que no pudieron ser previstas por los diseñadores del software de control.
Machado y col. (2000) explicó que “el control, seguimiento y supervisión de los procesos industriales demandan cada vez más una gran inversión en soluciones tecnológicas cada vez más empotradas y con capacidades en tiempo real, especialmente dedicadas a la interconexión, de forma inteligente, de equipos de planta con sistemas de información operacional ". [15] Esto dio lugar a un nuevo tipo de sistema de información basado en el control , en el que la información de las fábricas fluye entre el piso de producción y los sistemas superiores de fabricación integrada por ordenador, como afirmó Waldner (1992) [16] · [17] · [18] · . [19]
Nanocomputadoras e inteligencia de enjambre
El autor pronostica una disrupción tecnológica fundamental en el mundo de la informática en los años 2020-25 al considerar el límite físico de la miniaturización de los componentes al silicio y la fatalidad de la ley de Moore . [20] Este fenómeno, combinado con la demanda de movilidad, transformará el panorama de la computación convencional provocando el avance que permitirá una vasta y heterogénea red de objetos que impondrán una nueva visión del software (es decir, inteligencia distribuida con más liviana / simple código de software a nivel de unidad pero introduciendo agentes mucho más numerosos ). El sistema informático evolucionará de un modelo centralizado o distribuido a un enjambre de inteligencia , sistemas autoorganizados en los que los nodos contarán en miles de millones [21] · . [22] El autor señala que un ser humano interactúa con 1000 a 5000 objetos en un día típico [23] · [24] En la madurez, el mercado de dispositivos conectados y de Internet de las cosas podría variar desde unas pocas decenas de miles de millones a varios billones de unidades. [25] En 2007, como pionero, Waldner creía firmemente que Internet de las cosas estaba preparada para transformar profundamente la cadena de suministro y la industria de la logística [26] · [27] · . [28]
Waldner tiene un interés predominante en la interacción hombre-ordenador (HCI) y considera que la evolución de las máquinas informáticas y de las soluciones que aporten dependerá fundamentalmente del progreso de estas interfaces. [29]
Publicaciones
Waldner es autor de varios libros y artículos. [30] [31] Libros:
- CIM, les nouvelles perspectivas de la producción , Dunod-Bordas, 1990 ISBN 978-2-04-019820-6 [32] · [33]
- CIM: Principios de fabricación integrada por computadora , John Wiley & Sons, 1992 ISBN 0-471-93450-X [34] · . [35]
- Nano-informatique - Inventer l'ordinateur du XXIème Siècle , Hermès Science, Londres, 2007 ISBN 978-2-7462-1516-0 [36]
- Nanocomputadoras e inteligencia de enjambres , ISTE, Londres, 2007 ISBN 978-1-84821-009-7 [37] · [31]
Referencias
- ^ Ian David Lockhart Bogle, Michael Fairweather (2012) 22º Simposio Europeo sobre Ingeniería de Procesos Asistida por Computadora . pag. 427
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- ^ Ricardo J. Machado, João M. Fernandes, Henrique D. Santos, Sistemas de informação industriais orientados ao controlo: perspectivas metodológicas para tecnologias reconfiguráveis , Dept. Sistemas de Informação, Univ. do MinhoCampus de Azurém, Guimarães, (2001), Referências
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- ↑ Chaudiron, S. Information ubiquitaire et dispositifs d'accès à l'information , (2010), p.7, p27
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- ^ Sanjay Mohapatra, Automatización de procesos comerciales , p. 372 (2009)
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- ^ Dr Vijay Kumar Jain, Ingeniería mecánica, problemas y desafíos de la tecnología de la información , p. 248, Ref.1
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- ^ Machado, Ricardo J., João M. Fernandes y Henrique D. Santos. " Un enfoque orientado a objetos para el co-diseño de sistemas de información basados en control industrial Archivado 2014-06-06 en Wayback Machine ." 4ª Conferencia Portuguesa APCA sobre Control Automático (CONTROLO 2000). 2000.
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- ^ Pablo Mancini, En Internet hay más objetos que personas , [3] , 21/07/2013 ( Todo ser humano, durante un día normal, está rodeado por una media de entre 1.000 y 5.000 objetos, contando todo: desde el tenedor que usa para comer, el sillón donde descansa, etc., tal como lo explica Jean Baptiste Waldner en Nano-informatique et intelligence ambiante )
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- ^ Revista de lógica aplicada no clásica , (2007), Vol 17, p. 120
enlaces externos
- Jean-Baptiste Waldner en waldner-consulting.com