Quais são os principais desafios para a implementação da Inteligência Artificial na indústria de óleo & gás
*Por Augusto Borella
A indústria de óleo e gás apresentou um
salto evolutivo, em especial com o movimento e priorização da Inteligência
Artificial (IA) de forma massiva em 2017, já se destacando quando comparada a
outros segmentos com os mesmos requisitos de segurança operacional. A aplicação
sistemática da Inteligência Artificial à indústria de óleo & gás vem
amadurecendo e se mostrando efetiva para potencializar as decisões humanas por
meio da “interação homem e máquina”. No entanto, as empresas ainda possuem
muito valor para gerar, comunicar e capturar na sua jornada de transformação
digital.
O maior desafio que temos no momento se
refere a dados, que são a base de construção de qualquer automação de processos
empregando IA. As companhias têm muitos dados (informações), mas eles estão
espalhados por toda a operação. Busca-se a forma de resolver esse desafio
concentrando-se numa jornada chamada de maturidade digital, na qual se procura,
primeiro, agregar todos os dados na mesma plataforma e, numa segunda fase,
focar a atenção na qualidade dos dados coletados.
Garantida a qualidade dos dados,
seguimos para o próximo passo da jornada que é normalizar, cruzar,
“clusterizar” (agrupar), colocar inteligência na correlação dos dados e
aprimorar o contexto operacional dos dados coletados. A partir daí, a
experiência do profissional da área operacional será “aumentada” pela condição
de análise das informações em tempo real, o que permite que a tomada de decisão
possa ser preditiva: ou seja, as decisões serão tomadas levando em conta a probabilidade
de ocorrência de eventos futuros.
A partir de então, os dados de várias
áreas operacionais formam uma cadeia de fatos a serem analisados, a qual
viabiliza o desenvolvimento de cenários que possibilitam a tomada de decisão
baseada em configurações pré definidas e analisadas diante dos cenários
apresentados devidamente contextualizados.
Tendo em vista o passo a passo listado
acima, em um futuro breve será necessário trabalhar no desenvolvimento de
uma plataforma de IA integrada a uma plataforma de análises em tempo real,
capaz de acelerar a implantação da tomada de decisão. Isso é primordial para a
contextualização devida, automatizada e em escala dos dados. Portanto, deve-se
priorizar a criação de uma solução que classifique contextos operacionais a
partir de um histórico, barateando, automatizando e trazendo consistência ao
processo. No médio prazo, será preciso estender a capacidade para modelos de
predição e modelos para vídeo em tempo real.
O setor tende a ganhar muito com isso,
tendo em vista que conseguirá reduzir custos, obter maior controle das
operações e, principalmente, aumento da eficiência operacional e da
produtividade. A Inteligência Artificial ajudará a tomar decisões e ações no
cenário complexo de óleo & gás mais efetivas para a geração de valor
quantificável para o negócio.
*Augusto Borella é diretor de produto da Viasat, INTELIE
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