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AI for Process 企業(yè)級流程數(shù)智化變革藍皮書
系統(tǒng)拆解 AI 如何打破流程邊界、激活數(shù)據價值,助力企業(yè)從效率優(yōu)化躍向智能躍升,在數(shù)智浪潮中錨定進化方向。
《AI for Process 企業(yè)級流程數(shù)智化變革》藍皮書由神州數(shù)碼、德勤中國(Deloitte)與中國信息通信研究院(CAICT)聯(lián)合編撰,
聚焦企業(yè)級 AI 在流程數(shù)智化轉型中的應用與實踐,構建了從戰(zhàn)略規(guī)劃到技術落地的全周期指引體系,
為企業(yè)突破 AI 落地的認知、方法與實踐挑戰(zhàn)提供系統(tǒng)性解決方案。
《AI for Process 企業(yè)級流程數(shù)智化變革》藍皮書由神州數(shù)碼、德勤中國(Deloitte)與中國信息通信研究院(CAICT)聯(lián)合編撰,聚焦企業(yè)級 AI 在流程數(shù)智化轉型中的應用與實踐,構建了從戰(zhàn)略規(guī)劃到技術落地的全周期指引體系,為企業(yè)突破 AI 落地的認知、方法與實踐挑戰(zhàn)提供系統(tǒng)性解決方案。

從理論層面看,若企業(yè)廣泛應用AI技術,就短期而言,未來五到十年內,“人機共生”仍會是主流,AI更多是助力企業(yè)提升效率,而非取代人力。 從長期趨勢來看,隨著機器人技術(Robotic AI)的發(fā)展,人在企業(yè)內部運營中的作用可能會逐漸弱化。

—————— 阿斯利康中國首席信息官 仲欣

企業(yè)應“做模型的朋友、做時間的朋友”,而非站在模型演化的必經之路上,要即避免涉足可預見的、未來會被通用大模型能力覆蓋的領域。

—————— 火山引擎副總裁 張鑫

未來3-5年,組織架構最顯著的變化將是更加趨向扁平化。
這種變化直接影響著公司的決策邏輯:管理層的決策依據將不再依賴各部門的層層輸出,而是更多依托于對數(shù)據解讀本身,甚至由AI對數(shù)據的解讀,決策鏈條會大幅縮短,組織結構也將隨之變得更加扁平化。

—————— 上海東方數(shù)智購商務有限公司副總裁 盧文彥

盡管目前尚未看到AI模型能直接創(chuàng)造收益的案例,但其通過直接或間接方式降低企業(yè)成本的效果已較為明確,整體投資回報率(ROI)是相對可靠的。

—————— 阿里云副總裁、通義大模型業(yè)務總經理 徐棟

選擇一個好的供應商長期合作可以節(jié)省很多隱性成本和溝通成本。尤其是核心業(yè)務領域的供應商的更替往往需要兩到四年的磨合周期,其隱性溝通成本與適配成本極高。因此,我們更傾向與合作方建立長期綁定的合作體系。

—————— 太古地產中國內地數(shù)字化及信息技術總經理 王勁男

我們可以大膽預測,未來像數(shù)據搬運這類工作 —— 即按照規(guī)則將數(shù)據從一個系統(tǒng)或線下轉移至另一個系統(tǒng),可能會被機器完全取代。目前,這類工作主要由辦公室文員等人員承擔,但未來對這類崗位的需求將逐漸消失。

—————— 天士力集團董事局主席助理、數(shù)字創(chuàng)新中心總經理 史建華

AI的出現(xiàn)正在打破數(shù)字化時代形成的集中化趨勢,它不再局限于在集中化框架下優(yōu)提升效率,而是逐漸分散融入到每一個業(yè)務流程的各個單元之中,甚至每個單元都可以產生獨立的Agent進行自主決策。這種分散的模式將對未來數(shù)據與算力的分配方式,帶來革命性、顛覆性的改變。

—————— Intel公司副總裁、中國軟件生態(tài)事業(yè)部總經理 李映

AI for Process:推動企業(yè)流程變革的方法體系
AI for Process是通過AI技術推動企業(yè)流程變革,以實現(xiàn)價值躍遷的前沿方法體系。它有助于企業(yè)構建更具創(chuàng)新性和競爭力的業(yè)務模式,利用前沿的AI技術深入理解復雜的業(yè)務邏輯之間的內在關聯(lián),從而實現(xiàn)流程的自動化執(zhí)行與智能化決策,推動流程的自我優(yōu)化與持續(xù)進化。
AI for Process 如何落地
雙驅動(TD)模型是由神州數(shù)碼提出的、通過頂層戰(zhàn)略拆解與底層場景驗證協(xié)同聯(lián)動的AI落地方法論,目標是平衡企業(yè)
長期戰(zhàn)略與短期價值,解決的是“戰(zhàn)略難落地”與“場景碎片化”的問題。
AI 原生的企業(yè)數(shù)智化技術參考架構
神州問學智能流程工作臺
通過使用大模型和 Agent 的技術能力,對企業(yè)流程進行合理編排,實現(xiàn)對企業(yè)流程設計與優(yōu)化,最終持續(xù)提升 AI 滲透率。
神州問學企業(yè)級Agent中臺
依托 AI 云原生提供的資源,通過獲取來自服務資源池和數(shù)據資源池的內容,進行智能體各類應用的構建。
AI for Process,你準備好了嗎?
AI for Process
企業(yè)就緒
  • 企業(yè)知識:夯實企業(yè)未來發(fā)展的基礎
    采用“標準體系+敏捷建設”的知識運營方法
    構建高質量語料庫,夯實 AI 流程基礎
    驅動執(zhí)行模型進化,適應復雜業(yè)務場景
    助力 AI 成長為流程專家,實現(xiàn)流程優(yōu)化
  • 人才能力:打造適應未來發(fā)展的人才隊伍
    打造“業(yè)務+算法”復合型團隊
    新一代人才的核心能力:業(yè)務理解力、數(shù)據能力、AI/Gen AI認知、溝通與協(xié)作、持續(xù)學習
    AI驅動新崗位: AI賦能的業(yè)務分析師、流程挖掘與 優(yōu)化專家、數(shù)據科學家
    內部人才轉型:面向全員、高潛、專屬AI崗位的技能重塑
  • 組織變革:構建敏捷高效的AI治理保障體系
    打破組織壁壘、建立專業(yè)的AI賦能中心,找到一種能平衡集中治理與分布執(zhí)行的組織模式
    AI時代的新型領導力
    首席流程官 (Chief Process Officer, CPO)
    AI產品經理
    數(shù)據與AI治理主管
  • 生態(tài)協(xié)同:構建開放共贏的合作生態(tài)
    從供應商到戰(zhàn)略伙伴:重定義技術合作關系
    打造智能價值鏈
    共建行業(yè)標準,聯(lián)動產學研
AI for Process
企業(yè)級流程數(shù)智化變革藍皮書
數(shù)智化時代AI在企業(yè)流程中的地位
企業(yè)級AI的正確打開方式
AI原生的企業(yè)數(shù)智化技術參考架構

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