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      數(shù)智化轉(zhuǎn)型成功模式:傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)必經(jīng)之路與潛在陷阱

      2024-06-20 20:38:09侯建英李平
      中歐商業(yè)評論 2024年3期
      關(guān)鍵詞:應(yīng)用服務(wù)智化底座

      侯建英 李平

      很多企業(yè)都在學(xué)華為的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,但真正實(shí)現(xiàn)成功轉(zhuǎn)型的寥寥無幾。我們不僅要問:華為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功經(jīng)驗是否具備普適性?當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型有所建樹的企業(yè),大多是類似阿里、騰訊這樣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),也稱之為“數(shù)字原生企業(yè)”。這些企業(yè)誕生于互聯(lián)網(wǎng),其業(yè)務(wù)在數(shù)字世界中天生成長,因此“轉(zhuǎn)型”一詞用在這類企業(yè)身上并不吻合,但對傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)(即“非數(shù)字原生企業(yè)”)卻基本適用。此外,鑒于人工智能對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的獨(dú)特作用,我們將數(shù)字化稱為“數(shù)智化”。

      作為一個“非數(shù)字原生企業(yè)”,華為在數(shù)智化轉(zhuǎn)型方面,包括數(shù)據(jù)治理方面取得的成績的確可供中國絕大多數(shù)傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)借鑒。然而,向華為學(xué)習(xí)不能機(jī)械式照搬,更不能斷章取義。華為在數(shù)智化轉(zhuǎn)型過程中走過不少彎路,目前也存在諸多不足之處。為此,我們需要精準(zhǔn)研究華為數(shù)智化轉(zhuǎn)型的成就經(jīng)驗與彎路教訓(xùn),尤其是去偽存真,澄清外界誤傳,以免對其他企業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型造成誤導(dǎo)。本文旨在歸納華為數(shù)智化轉(zhuǎn)型的經(jīng)驗與教訓(xùn),在其基礎(chǔ)上提煉可供傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)借鑒的數(shù)智化轉(zhuǎn)型模式。

      華為數(shù)智化轉(zhuǎn)型的三大階段

      首先回顧一下華為數(shù)智化轉(zhuǎn)型的歷史。華為數(shù)智化轉(zhuǎn)型大體經(jīng)歷了三個階段,可以分別稱之為工具階段、信息化階段和數(shù)智化階段。我們以華為LTC(從線索到現(xiàn)金流程)領(lǐng)域數(shù)智化轉(zhuǎn)型為例,詳見圖1。從工具階段到信息化階段可被視為顛覆式轉(zhuǎn)型,因為原有工具在以ERP與 Siebel為代表的系統(tǒng)上線之時基本被全面替換。然而,從信息化階段到數(shù)智化階段卻更多是對原有IT系統(tǒng)的服務(wù)化改造,并疊加數(shù)據(jù)相關(guān)的組件。

      工具階段

      華為LTC領(lǐng)域在2011年以前大體屬于工具階段。這個時期的特點(diǎn)是針對不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)開發(fā)了眾多孤立的IT小工具和“電子流”。這些小工具采用的IT技術(shù)沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),工具之間的集成異常困難。為了改變這一情況,2009年華為引進(jìn)了Siebel軟件包,2011年建設(shè)完成isales系統(tǒng)。i代表integrated,也就是說當(dāng)時IT的建設(shè)目標(biāo)就是要建設(shè)一個高度集成的統(tǒng)一系統(tǒng),替代原有眾多孤立IT小工具。isales 1.0的交付代表著華為LTC進(jìn)入信息化階段。

      信息化階段

      然而,isales從上線第一天起就一直被詬病體驗不好。大系統(tǒng)解決了工具階段的單打獨(dú)斗問題,但也帶來了新的問題。過于剛性的統(tǒng)一架構(gòu)對于多業(yè)務(wù)場景的適配性很差。如果業(yè)務(wù)稍作變動,就要修改整體系統(tǒng),不僅成本太高,而且也無法快速適應(yīng)客戶需求。

      以合同/ PO(采購訂單)處理為例。華為每年在A國的合同數(shù)量不多,但PO數(shù)量可以超過10萬。為解決這些PO以及相關(guān)的開票回款等高業(yè)務(wù)量,華為在A國開發(fā)了一套自動化的PO、開票處理系統(tǒng)。類似業(yè)務(wù)場景在B國也存在,但僅僅因為B國PO顆粒度與A國不同,業(yè)務(wù)的前后順序略有調(diào)整,基于信息化階段開發(fā)的整套IT系統(tǒng)就需要重新開發(fā)調(diào)測。

      數(shù)智化階段

      2016年之后隨著服務(wù)化架構(gòu)的廣泛應(yīng)用以及數(shù)據(jù)觀念的不斷更新,華為也適時提出了數(shù)智化轉(zhuǎn)型。其主要工作就包括對原有信息化階段IT系統(tǒng)的服務(wù)化改造、數(shù)據(jù)底座建設(shè)以及基于數(shù)據(jù)的各種應(yīng)用開發(fā)。

      信息化階段用IT統(tǒng)一系統(tǒng)解決了集成問題,但卻喪失了小工具靈活快速滿足客戶需求的優(yōu)勢,這個兩難情況一直到微服務(wù)的技術(shù)架構(gòu)出現(xiàn),才找到了相對兩全的解決方案。華為對需要高度靈活場景適配的業(yè)務(wù)部分進(jìn)行模塊化、組件化、服務(wù)化改造,相當(dāng)于把它們重新做成了“小工具”,但是這些“小工具”——各種服務(wù)化的模塊,遵從統(tǒng)一的服務(wù)化技術(shù)架構(gòu),實(shí)現(xiàn)了輕松的互連與集成。

      華為數(shù)智化轉(zhuǎn)型階段的另一個重要工作就是數(shù)據(jù)底座以及基于數(shù)據(jù)底座的應(yīng)用開發(fā)。隨著大家對數(shù)據(jù)價值的認(rèn)同,各種集成運(yùn)營中心、各種大屏、各種智能分析、智能決策相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)被開發(fā),這些應(yīng)用往往需要大量數(shù)據(jù),但這些數(shù)據(jù)原本分散在各個相對獨(dú)立的業(yè)務(wù)子系統(tǒng)內(nèi)部,不僅難找而且集成關(guān)系復(fù)雜。為此,華為開始構(gòu)建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)底座,包括數(shù)據(jù)湖與數(shù)據(jù)聯(lián)接,以此為基礎(chǔ)開發(fā)各種智能化應(yīng)用。2016年以后,華為正式進(jìn)入數(shù)智化階段。

      傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的成功模式

      我們認(rèn)為可以學(xué)習(xí)華為,但不能照搬華為。我們希望在歸納提煉華為經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出一個適合傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的成功模式,其中包含總體藍(lán)圖與具體路徑。數(shù)智化總體藍(lán)圖由兩類應(yīng)用服務(wù)與一套數(shù)據(jù)底座共同構(gòu)成(圖2)。

      操作類應(yīng)用服務(wù):如在線報價、客戶合同錄入等。這類應(yīng)用最早大多是出于固化作業(yè)流程或提升工作效率而建。其自身其實(shí)并不需要太多數(shù)據(jù)支撐,恰恰相反,這類服務(wù)客觀上為支撐數(shù)智化轉(zhuǎn)型提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ),華為在后期基于數(shù)智化轉(zhuǎn)型對數(shù)據(jù)的需要,增加了很多數(shù)據(jù)采集工具的建設(shè),也可以歸屬在這一部分。

      決策支撐類應(yīng)用服務(wù):對于業(yè)務(wù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)的充分應(yīng)用,是一個數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化的過程。其中包括構(gòu)筑數(shù)字孿生,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)實(shí)時可視,從事后到事中再到事前的經(jīng)營管理等。各種支撐預(yù)測和輔助決策等AI工具也包含在內(nèi)。

      數(shù)據(jù)底座:業(yè)務(wù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)湖進(jìn)行匯聚,并通過聯(lián)接進(jìn)行預(yù)處理,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化以支撐上面講到的各種業(yè)務(wù)可視和決策支撐類應(yīng)用。

      我們可以依據(jù)圖2作為數(shù)智化的總體藍(lán)圖,指導(dǎo)如何選擇數(shù)智化轉(zhuǎn)型具體路徑,為傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)提供一個可供借鑒的數(shù)智化轉(zhuǎn)型模式??傮w藍(lán)圖包括三個構(gòu)成部分,從時間維度視角逐步解構(gòu)三大部分構(gòu)建的順序路徑,即從A圈到底座,再到B圈,最后形成互動融合的統(tǒng)一系統(tǒng)。

      目前流行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型模式在A圈構(gòu)建方面存在嚴(yán)重缺陷,要么停留在信息化階段,要么完全沒有這部分內(nèi)容。所以,在總體藍(lán)圖中A圈構(gòu)建模式需要盡快糾錯。我們認(rèn)為,A圈構(gòu)建是數(shù)智化轉(zhuǎn)型的重中之重;一旦A圈成功,其他部分的構(gòu)建必然事半功倍;如果A圈先天不足,則將導(dǎo)致事倍功半。為此,本文重點(diǎn)聚焦A圈構(gòu)建方面。

      A圈啟動:操作類應(yīng)用服務(wù)

      操作類應(yīng)用服務(wù)是所有數(shù)智化轉(zhuǎn)型的起點(diǎn),這部分也是數(shù)字原生企業(yè)和非數(shù)字原生企業(yè)最大的不同,即是否“在線”。

      華為無論在工具階段還是信息化階段都是為了解決圖2中A圈部分。這是因為數(shù)智化轉(zhuǎn)型第一步就是要有數(shù)據(jù)。我們一直追求像數(shù)字原生企業(yè)一樣,把傳統(tǒng)行業(yè)本身在“離線”完成的工作搬到“在線”,從而形成“操作即記錄”與“操作即數(shù)據(jù)”。

      操作類應(yīng)用服務(wù)的成功除服務(wù)化的技術(shù)架構(gòu)外,還有三個關(guān)鍵因素:

      首先是線下業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化。

      從“數(shù)字孿生”視角來看,一個線下非?;靵y的業(yè)務(wù),搬到線上只能讓業(yè)務(wù)更加糟糕。因此,這個階段最為核心的學(xué)習(xí)內(nèi)容之一就是線下業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化與運(yùn)營,為向線上轉(zhuǎn)型提供必要的基礎(chǔ)。

      其次,操作類應(yīng)用服務(wù)另一個關(guān)鍵是需要既懂業(yè)務(wù)流程又懂?dāng)?shù)智技術(shù)(包括IT技術(shù)與數(shù)據(jù)技術(shù))的兩棲型專家。一家公司業(yè)務(wù)部門的數(shù)智化能力決定了其數(shù)智化轉(zhuǎn)型的天花板。傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)需要的操作類應(yīng)用服務(wù)都是業(yè)務(wù)驅(qū)動的,這與其他操作系統(tǒng)或AI技術(shù)顯著不同。真正構(gòu)成操作類應(yīng)用軟件好用與否的分水嶺是其中內(nèi)含的業(yè)務(wù)設(shè)計。業(yè)務(wù)人員需要把物理世界中你中有我、我中有你的業(yè)務(wù),以及業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之上再疊加的多重管控、信息安全等要素,全部解耦成為一個個相對獨(dú)立又互相依賴的模塊。這需要對業(yè)務(wù)進(jìn)行高度抽象,提煉成為各種相互作用的應(yīng)用服務(wù)以及數(shù)據(jù)服務(wù)。這個抽象過程對業(yè)務(wù)人員個人能力的依賴很大。

      最后,目前流行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型模式還存在一個重大缺陷,即將數(shù)據(jù)治理歸到數(shù)據(jù)底座范圍,而沒有將其納入A圈范圍。這是一個非常嚴(yán)重的謬誤。事實(shí)證明,此類數(shù)據(jù)治理模式往往導(dǎo)致失敗,因為這在本質(zhì)上是一種事后的數(shù)據(jù)處理模式,最多只能解決一些IT系統(tǒng)自身建設(shè)不完善所導(dǎo)致的數(shù)據(jù)問題。我們在一家中國知名的傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)做過詳細(xì)調(diào)研,發(fā)現(xiàn)IT系統(tǒng)帶來的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題大約僅占20%,而業(yè)務(wù)本身的問題卻占44%,其他30%多的問題是數(shù)據(jù)口徑、統(tǒng)計維度等其他原因。換言之,流行的數(shù)據(jù)治理模式只能解決20%的數(shù)據(jù)問題,而對其他80%的問題則無能為力。華為LTC其實(shí)從2011年isales上線伊始就一直在解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題,包括及時性、準(zhǔn)確性、完整性、可用性,但直到2015年才實(shí)現(xiàn)“清潔”數(shù)據(jù),為后期數(shù)智化轉(zhuǎn)型奠定了重要基礎(chǔ)(圖3)。

      提供“清潔”數(shù)據(jù),不僅僅是數(shù)據(jù)分析的需要,更是打通業(yè)務(wù)流程的要求。整個數(shù)據(jù)治理的過程其實(shí)是伴隨著業(yè)務(wù)流程的打通優(yōu)化,操作類應(yīng)用服務(wù)不斷貼近業(yè)務(wù)實(shí)踐,以及不斷提升業(yè)務(wù)體驗的過程中完成的。數(shù)據(jù)治理必須伴隨業(yè)務(wù)治理,沒有好的業(yè)務(wù)治理就沒有好的數(shù)據(jù)治理。這對現(xiàn)在很多正在致力于數(shù)據(jù)治理的傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)來說具有異常重要的警醒意義。這也可以解釋為何眾多傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)在數(shù)據(jù)治理方面收效甚微。

      數(shù)據(jù)治理除了上述清潔數(shù)據(jù)治理之外,還有另外兩項重要工作,即主數(shù)據(jù)治理和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(也稱為參考數(shù)據(jù))治理。主數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的治理與前面提到的另外30%多的數(shù)據(jù)口徑、統(tǒng)計維度等數(shù)據(jù)問題緊密相連,也是確保交易數(shù)據(jù)(事務(wù)數(shù)據(jù))準(zhǔn)確有效的關(guān)鍵。同理,這兩部分工作等到A圈建完之后才啟動業(yè)已錯過最佳時機(jī),因此需要納入A圈構(gòu)建。

      首先,統(tǒng)計維度問題大多與主數(shù)據(jù)相關(guān)。不少企業(yè)基本都沒有統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)系統(tǒng),或者即使有主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),但并沒有提供統(tǒng)計維度服務(wù),因此導(dǎo)致無法有效支撐管理者對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按組織、客戶、產(chǎn)品等關(guān)鍵統(tǒng)計維度進(jìn)行匯總或深入分析。

      其次,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以解決很多統(tǒng)計口徑問題。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)除了支持分析應(yīng)用,還有一個特別重要的作用就是把很多業(yè)務(wù)管理動作真正做到了落地。比如說我們把企業(yè)允許的商業(yè)模式(一次性付款、利潤分成等)做成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)固化在數(shù)字化系統(tǒng)里,就可以比較好地控制簽署未經(jīng)企業(yè)許可的商業(yè)模式。

      最后,還有一類數(shù)據(jù)質(zhì)量問題是企業(yè)在A圈構(gòu)建中特別容易忽視的,就是操作類應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)怎么讓別人容易看懂,怎么方便業(yè)務(wù)分析。在很長的一段時間里,華為都在苦惱找不到數(shù)據(jù)。早期的數(shù)據(jù)定義和構(gòu)建都是為了完成自己的操作類應(yīng)用而定義和構(gòu)建的,別說周邊業(yè)務(wù)部門的人看不懂,就是本領(lǐng)域的業(yè)務(wù)人員想搞明白數(shù)據(jù)湖里自己領(lǐng)域的數(shù)據(jù)都非常困難。所以這也是后來為什么華為特別強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)身去做數(shù)據(jù),去定義業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù),并總結(jié)歸納周邊領(lǐng)域?qū)Ρ绢I(lǐng)域的數(shù)據(jù)分析需求,把這些需求也考慮到數(shù)據(jù)的定義中去,讓數(shù)據(jù)不僅本領(lǐng)域的業(yè)務(wù)人員看得懂,也要方便周邊領(lǐng)域看得懂、找得到。我們把業(yè)務(wù)活動直接產(chǎn)生的數(shù)據(jù)叫作OLTP(On-Line Transaction Processing)數(shù)據(jù)。這部分對數(shù)據(jù)定義的工作其實(shí)是OLTP數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的重要組成部分。這部分工作也必須在A圈構(gòu)建的同時完成,而不能等到數(shù)據(jù)底座階段來完成。

      數(shù)據(jù)底座:數(shù)據(jù)湖、數(shù)據(jù)聯(lián)接、資產(chǎn)管理

      從A圈到B圈的發(fā)展需要一個數(shù)據(jù)底座,數(shù)據(jù)在這里匯聚并集中提供給應(yīng)用服務(wù),包括A圈與B圈。數(shù)據(jù)底座主要包含三個構(gòu)成部分,即數(shù)據(jù)湖、數(shù)據(jù)聯(lián)接、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理。

      數(shù)據(jù)湖的使命是把分散在各個領(lǐng)域的OLTP數(shù)據(jù)集中存放,便于搜尋,但在入湖前必須保證數(shù)據(jù)是清潔的。因為各個領(lǐng)域在數(shù)據(jù)湖構(gòu)建之前都已奠定基礎(chǔ),華為數(shù)據(jù)湖的構(gòu)建基本在一年之內(nèi)就完成了。

      數(shù)據(jù)聯(lián)接的目的是為了方便挖掘數(shù)據(jù)價值,對數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,比如與合同相關(guān)的數(shù)據(jù)過去可能分布在銷售、制造、開票等各個獨(dú)立物理表中,現(xiàn)在可以從這些物理表中把相關(guān)字段挑出重新匯聚,構(gòu)成一個寬表,為未來開發(fā)基于合同的端到端可視、經(jīng)營分析等提供方便。類似的還有圍繞某個產(chǎn)品打標(biāo)簽,或者做一些指標(biāo)數(shù)據(jù)加工的初級準(zhǔn)備等。這些數(shù)據(jù)建設(shè)主要是為了支撐決策應(yīng)用,所以我們也稱之為OLAP數(shù)據(jù)。因為決策支撐類應(yīng)用還有很大發(fā)展空間,這一部分工作華為還在持續(xù)構(gòu)建之中。

      OLAP的本意是方便數(shù)據(jù)分析,而后來卻發(fā)現(xiàn)這類資產(chǎn)很難理解;當(dāng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)問題時,更加難以定位是原OLTP數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題,還是對寬表的誤解導(dǎo)致引用了錯誤數(shù)據(jù)。因此,對OLAP數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)定義的意義異常重大。整體來看,對OLAP做標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)定義目前整個業(yè)界也還很不完善,也就造成了OLAP數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的不足。華為針對指標(biāo)類的OLAP數(shù)據(jù)資產(chǎn),按照分析對象、分析維度、指標(biāo)數(shù)據(jù)三個維度進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化定義,覆蓋了目前最常用的一類OLAP資產(chǎn),在OLAP資產(chǎn)定義上前進(jìn)了一大步。

      B圈閉環(huán):決策支撐類應(yīng)用服務(wù)

      按照流行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型模式,應(yīng)該是先建數(shù)據(jù)底座(數(shù)據(jù)湖、數(shù)據(jù)聯(lián)接、資產(chǎn)管理),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化,再在該數(shù)據(jù)底座基礎(chǔ)上構(gòu)筑業(yè)務(wù)流程實(shí)時可視、智能化決策支撐等功能。然而,對于大多數(shù)企業(yè)管理者來講,這個過程過長,前期投入過高而不可接受,因為他們迫切需要獲得數(shù)據(jù),并基于數(shù)據(jù)進(jìn)行決策分析。

      這種迫切需求合情合理,同時也不一定非要完成數(shù)智化轉(zhuǎn)型所有流程才能滿足這一訴求。很多傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)信息化底子薄弱,資金和人才都非常有限,如果按部就班完成數(shù)智化藍(lán)圖的三大構(gòu)成部分,就會遭遇投入太大、周期太長的突出挑戰(zhàn)。為此,我們認(rèn)為在數(shù)據(jù)底座建設(shè)完成前,直接到業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)中進(jìn)行數(shù)據(jù)集成也可作為一條急用先行的路徑。

      華為在A圈建設(shè)時把一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)(如合同數(shù)據(jù))與應(yīng)用做了解耦,構(gòu)建了單獨(dú)的數(shù)據(jù)源。這些數(shù)據(jù)從分類上屬于事務(wù)數(shù)據(jù),但華為采取了類似主數(shù)據(jù)的建設(shè)模式。伴隨A圈內(nèi)的應(yīng)用建設(shè)構(gòu)建好這些數(shù)據(jù)源,不僅為后續(xù)入湖奠定了良好基礎(chǔ),也為沒有數(shù)據(jù)湖時進(jìn)行決策支撐類應(yīng)用提供了較好的數(shù)據(jù)支撐。

      在這些數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上構(gòu)建決策支撐類應(yīng)用服務(wù)受限于數(shù)據(jù)的豐富程度,可能達(dá)不到全面數(shù)智化轉(zhuǎn)型所能達(dá)到的完美程度,但對于很多傳統(tǒng)行業(yè)管理者的主要訴求來說可以基本滿足。只要這些決策支撐類應(yīng)用本身能跟上當(dāng)前數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)和數(shù)據(jù)展現(xiàn)的主流設(shè)計方式與技術(shù),這樣雖然后期還會需要改造,但其改造的工作量可以達(dá)到最低。

      華為經(jīng)驗表明,數(shù)據(jù)分析最主要的問題出在分析訴求多變方面。華為最開始的決策支撐類應(yīng)用都是枚舉方式,把管理者需要的各式各樣分析表格、分析數(shù)據(jù)枚舉,直接用硬代碼寫成BI,后來發(fā)現(xiàn)因為管理者的訴求太多、變化太大導(dǎo)致后期開發(fā)成本居高不下,系統(tǒng)越做越復(fù)雜。在栽了跟頭后,華為采用“數(shù)據(jù)服務(wù)+BI工具”模式。我們認(rèn)同碩磐智能對數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)現(xiàn)狀及未來趨勢的基本判斷(圖4),目前一些前沿企業(yè)已經(jīng)研究第三代智能可視化分析和第四代預(yù)測性分析機(jī)器學(xué)習(xí)模式,以便支持隨時隨地、針對任何維度的快速業(yè)務(wù)問題根因定位。

      另外一個重要方法就是AI應(yīng)用。把AI技術(shù)應(yīng)用當(dāng)作一項投資來對待,需要具體分析此類投資是否能夠得到合理回報,不能盲目跟風(fēng)。目前看來,AI技術(shù),尤其是生成式AI大模型技術(shù)在商業(yè)領(lǐng)域的有效應(yīng)用還處在初期階段。然而,AI技術(shù)在某些具體領(lǐng)域的應(yīng)用確實(shí)取得不俗成效,比如優(yōu)化物流路徑、智能資源匹配等。必須指出,面對不同企業(yè)規(guī)模與不同業(yè)務(wù)復(fù)雜程度,AI能夠發(fā)揮作用的潛力不盡相同。從華為經(jīng)驗來看,AI技術(shù)在決策支撐類應(yīng)用領(lǐng)域的有效應(yīng)用依然有限,尚在初期探索階段。

      ※※※※※

      作為一個非數(shù)字化原生企業(yè),華為在數(shù)智化轉(zhuǎn)型方面取得的成績的確可供中國絕大多數(shù)傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)借鑒。然而,向華為學(xué)習(xí)不能機(jī)械式照搬,更不能斷章取義。華為在數(shù)智化轉(zhuǎn)型過程中走過不少彎路,目前也存在不足之處。

      為此,本文歸納華為數(shù)智化轉(zhuǎn)型的經(jīng)驗與教訓(xùn),在其基礎(chǔ)上提煉可供傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)借鑒的數(shù)智化轉(zhuǎn)型成功模式,其中包括總體藍(lán)圖與具體路徑,即“A圈—底座—B圈”三大組成部分,以及這三大部分構(gòu)建的順序路徑。對于絕大多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)來說,在首先規(guī)劃總體藍(lán)圖的基礎(chǔ)上,選擇局部先行的具體路徑,采取小步快跑方式逐步完善,更加切實(shí)可行。

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