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當下,制造業(yè)站在智能化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵路口,市場競爭加劇與人工智能等新技術(shù)迭代涌現(xiàn),驅(qū)動企業(yè)對提質(zhì)增效、突破發(fā)展瓶頸的需求愈發(fā)迫切。在此背景下,8月14日,由璞躍中國(Plug and Play China)主辦的“AI 賦能,加速企業(yè)智造新程”Global Tech Network在上海成功舉辦。
此次活動聚焦制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型核心議題,匯聚行業(yè)權(quán)威專家、頭部企業(yè)代表,深度圍繞AI技術(shù)與制造場景的融合應用展開交流,為制造業(yè)企業(yè)破解轉(zhuǎn)型痛點,搶抓發(fā)展機遇注入強勁動能 。
技術(shù)只是“門票”,場景才是“座位”
活動開篇,璞躍中國闡釋了舉辦初衷:聚焦AI技術(shù)與制造場景融合,匯聚行業(yè)前沿實踐,多維度呈現(xiàn)AI滲透生產(chǎn)運營全環(huán)節(jié)的落地路徑,攜手產(chǎn)業(yè)界生態(tài)伙伴共同剖析轉(zhuǎn)型路徑,助力企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動二次增長曲線,重塑制造競爭力新優(yōu)勢。
“當前,只有9.3%的公司在過去兩周內(nèi)將生成式AI實際應用到生產(chǎn)流程中。也就是說,超過九成的公司要么還停留在觀望、試驗的階段,要么只是把AI當作內(nèi)部‘炫技’的工具,而沒有真正融入日常業(yè)務。”璞躍中國企業(yè)創(chuàng)新副總裁劉佳諾表示。
她認為,現(xiàn)在大部分AI企業(yè)最缺的不是技術(shù),而是高質(zhì)量“好場景”。多數(shù)企業(yè)仍專注于技術(shù)本身,絞盡腦汁爭奪行業(yè)里不多的場景應用需求,但很多企業(yè)處于觀望態(tài)度,不愿主動入場,實際需求并不多。“技術(shù)只是入場券”,場景才是王道。劉佳諾總結(jié)了三類適合AI切入的典型場景:企業(yè)內(nèi)部運營流程中高度重復、機械化的工作;企業(yè)內(nèi)部容錯率相對較高、風險可控的業(yè)務崗位;企業(yè)內(nèi)部挖掘新增長點時,通過AI挖掘用戶需求與數(shù)據(jù)價值、驅(qū)動業(yè)務增量的場景。
值得一提的是,璞躍(Plug and Play)是全球知名的科技創(chuàng)新生態(tài)平臺,也是全球歷史最悠久、區(qū)域及行業(yè)覆蓋最廣的科技孵化器之一。璞躍發(fā)源于硅谷,在全球布局了60多座創(chuàng)新中心,擁有20余年科創(chuàng)投資、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務、科技孵化的經(jīng)驗,曾成功孵化了Google,投資了PayPal、Dropbox等多家科技巨頭公司。“當78%的AI項目因戰(zhàn)略斷層與落地脫節(jié)而失敗,企業(yè)仍在承受高投入、高風險、低回報的困局,璞躍將‘助力企業(yè)AI重塑效率提升與價值增長’創(chuàng)新服務。”劉佳諾表示道。
多維推進,解碼 AI 賦能實踐
(一)前沿分享:AI 滲透制造全流程
活動設置多場主題分享,深度解碼AI在制造各環(huán)節(jié)的創(chuàng)新應用。設序科技首席產(chǎn)品官楊慶保聚焦AI生成式設計技術(shù),生動闡釋“讓工程師從重復性設計勞動中解放,使產(chǎn)業(yè)鏈在智能設計生態(tài)中實現(xiàn)高效協(xié)同運轉(zhuǎn)”的實踐路徑;矢量智控總經(jīng)理于小海圍繞“數(shù)據(jù)克隆”技術(shù)構(gòu)建“世界模型”,實現(xiàn)“讓決策在數(shù)字孿生空間完成預演驗證”,破解復雜制造場景下的決策難題;OAT業(yè)務總監(jiān)王雷詳解算法重構(gòu)供應鏈決策邏輯,通過數(shù)據(jù)驅(qū)動模型替代經(jīng)驗式排產(chǎn),達成“以算法為供應鏈裝上最優(yōu)解計算器”的提效降本目標;來也科技CFO范麗鴻分享“數(shù)字員工平臺”融合RPA與大語言模型的創(chuàng)新實踐,展現(xiàn)流程數(shù)智化轉(zhuǎn)型的全新圖景。
(二)圓桌對話:共探轉(zhuǎn)型短中長期路徑
圓桌論壇環(huán)節(jié),由璞躍中國企業(yè)創(chuàng)新生態(tài)運營總監(jiān)王燦主持,海南國際經(jīng)濟發(fā)展局黨委委員、總經(jīng)濟師曾蓉,聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織投資與技術(shù)促進官、WiTTs副秘書長葉霖,馳星創(chuàng)投董事總經(jīng)理李一心等嘉賓深度參與。圍繞“科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài):政府搭臺、國際協(xié)同、資本賦能的多方對話”主題,嘉賓們從政策協(xié)同保障、國際技術(shù)對接、資本生態(tài)賦能等多元視角,為制造企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型構(gòu)建生態(tài)支撐體系,系統(tǒng)探討不同發(fā)展階段的破局策略與增長路徑。
(三)細分場景深化:覆蓋綠色與質(zhì)量管控
圓桌對話后,活動聚焦細分場景持續(xù)深入分享。光合智能創(chuàng)始人付強,分享基于物理驅(qū)動數(shù)字原生模型的AI+能源管理實踐,助力制造企業(yè)構(gòu)建綠色低碳生產(chǎn)體系;蔚碳科技CTO馬贏超,詳解“蔚碳云”碳中和管理平臺與ZeroPilot AI車隊智能物流管理系統(tǒng),為供應鏈綠色變革提供全流程解決方案,詮釋“AI驅(qū)動供應鏈效率與可持續(xù)發(fā)展雙提升”;大制科技解決方案總監(jiān)殷立,聚焦工業(yè)大模型在預測性維護與質(zhì)量管理的深度應用,印證“讓AI成為生產(chǎn)線的‘先知衛(wèi)士’,于故障萌芽前筑牢質(zhì)量防線”。
具身智能火熱,仍有三大難點亟待攻關(guān)
具身智能作為具有實物“身體”的AI載體,同時具有“大腦”和“身體”,能感知、會學習甚至可以自主決策。在AI與機器人加速融合的背景下,全球機器人產(chǎn)業(yè)正邁向智能化、具身化的新階段。演講環(huán)節(jié)最后,璞躍中國投研負責人楊鈞,全鏈路拆解具身智能在技術(shù)研發(fā)與場景落地的多維度探索,前瞻分享具身智能技術(shù)的市場應用趨勢與產(chǎn)業(yè)價值。
當前具身智能領(lǐng)域面臨哪些挑戰(zhàn)呢?楊鈞從成本-通用-效率的“不可能三角”進行了全面的分析。首先,成本困境來源于硬件技術(shù)路線未定。例如,核心組件靈巧手主流方案未能敲定,整體技術(shù)路線未能統(tǒng)一,核心零部件還有國產(chǎn)化+創(chuàng)新升級的空間。此外,高能量密度電池技術(shù)(如固態(tài)電池)尚未成熟。硬件降本高度依賴批量規(guī)模量產(chǎn),下游應用場景的不確定性導致成本高居不下。
其次,數(shù)據(jù)難題帶來效率沖突。收集真實世界的機器人數(shù)據(jù)耗時且昂貴,但仿真數(shù)據(jù)暫未解決S2R Gap,這導致高質(zhì)量機器人數(shù)據(jù)集缺失。此外,行業(yè)中已經(jīng)出現(xiàn)不少開源的機器人數(shù)據(jù)集,但數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊,且缺乏數(shù)據(jù)采集基準,無法實現(xiàn)跨場景、跨任務應用的通用機器人訓練。
模型能力待提升是一項通用挑戰(zhàn)。當前的多模態(tài)大模型雖然發(fā)展迅速但仍處于早期階段,在處理需要長時間、多步驟規(guī)劃與連貫執(zhí)行的復雜任務時,其架構(gòu)往往難以支持有效的遠距離依賴建模和持續(xù)的邏輯推理。此外,模型雖然能夠接收和處理來自多種模態(tài)的數(shù)據(jù),但在如何將這些異構(gòu)數(shù)據(jù)進行深層次、有意義的融合,并從中提煉出對任務至關(guān)重要的綜合洞察方面,現(xiàn)有架構(gòu)能力有限。
凝聚行業(yè)共識,賦能智造未來
本次活動為制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型搭建起高價值交流平臺,實現(xiàn)多重生態(tài)價值:認知突破上,幫助企業(yè)穿透AI技術(shù)迷霧,明晰從研發(fā)設計到質(zhì)量管控全流程的滲透邏輯,理解AI重構(gòu)制造價值鏈條的底層邏輯;資源協(xié)同上,構(gòu)建政府、企業(yè)、資本、國際組織的多維對接網(wǎng)絡,為技術(shù)合作落地、項目場景適配、政策精準扶持筑牢生態(tài)基礎;案例沉淀上,積累多行業(yè)、多場景的AI賦能轉(zhuǎn)型實踐,為制造企業(yè)規(guī)劃智造升級路徑提供可參考、可復制的行動藍圖。
相信未來,璞躍中國將持續(xù)深耕制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型賽道,迭代完善活動生態(tài)體系,強化“技術(shù)落地性”與“生態(tài)延續(xù)性”,助力更多制造企業(yè)把握AI機遇窗口,突破增長邊界,重塑制造競爭力,推動中國制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型邁向全球引領(lǐng)新高度,共探智造新局,解鎖可持續(xù)增長密碼。