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      京東工業(yè)發(fā)布行業(yè)首個(gè)供應(yīng)鏈核心工業(yè)大模型 Joy Industrial,推動(dòng)工業(yè)供應(yīng)鏈智能化轉(zhuǎn)型

      圖片來源:京東

      今年《政府工作報(bào)告》中提出,持續(xù)推進(jìn) " 人工智能 +" 行動(dòng),將數(shù)字技術(shù)與制造優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)更好結(jié)合起來,支持大規(guī)模廣泛應(yīng)用。隨著 " 人工智能 +" 上升為國(guó)家戰(zhàn)略,以人工智能大模型為技術(shù)底座、工業(yè)應(yīng)用為切入點(diǎn)的工業(yè)大模型正成為賦能新型工業(yè)化的新方向。

      自 2022 年以來,全球范圍內(nèi)大模型市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng),迎來爆發(fā)期。然而,目前國(guó)內(nèi)外推出的主流大模型仍為公共數(shù)據(jù)集訓(xùn)練出的基礎(chǔ)大模型,知識(shí)面夠廣但不夠?qū)?,在工業(yè)各垂直領(lǐng)域的性能表現(xiàn)并不突出。根據(jù)中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 2024 年 3 月發(fā)布的《人工智能大模型工業(yè)應(yīng)用準(zhǔn)確性測(cè)評(píng)》報(bào)告,國(guó)內(nèi)外主流大模型的工業(yè)應(yīng)用準(zhǔn)確性平均得分低于 60 分,國(guó)內(nèi)幾家領(lǐng)先的通用大模型總體評(píng)分也僅在 70 分上下,可見基礎(chǔ)大模型在賦能新型工業(yè)化方面還有較大的提升空間。

      面向制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新需求,以基礎(chǔ)大模型為技術(shù)底座、工業(yè)應(yīng)用為切入點(diǎn)的工業(yè)大模型正成為人工智能深度賦能新型工業(yè)化的新方向。

      5 月 22 日,京東工業(yè)在上海正式發(fā)布行業(yè)首個(gè)以供應(yīng)鏈為核心的工業(yè)大模型 Joy Industrial,該模型基于京東在工業(yè)供應(yīng)鏈領(lǐng)域多年的數(shù)據(jù)積累和技術(shù)實(shí)踐,聚焦工業(yè)場(chǎng)景的復(fù)雜需求,通過 " 工業(yè)大模型 + 供應(yīng)鏈場(chǎng)景應(yīng)用 " 雙引擎,構(gòu)建從底層算力、算法到應(yīng)用的全棧產(chǎn)品矩陣,旨在解決工業(yè)供應(yīng)鏈長(zhǎng)期存在的效率低下、協(xié)同困難、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等痛點(diǎn),助力產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)降本、增效、合規(guī)與保供目標(biāo)。

      工業(yè)供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)與京東的破局思路

      中國(guó)擁有全球最完整的工業(yè)體系,但在供應(yīng)鏈管理上仍面臨諸多挑戰(zhàn)。京東工業(yè)副總裁谷應(yīng)鯤指出,工業(yè)供應(yīng)鏈長(zhǎng)期存在數(shù)據(jù)孤島、標(biāo)準(zhǔn)割裂、管理復(fù)雜、協(xié)同沖突等問題,例如,工業(yè)品 SKU 數(shù)量龐大(京東工業(yè)已管理超 5700 萬 SKU),且分類標(biāo)準(zhǔn)混亂,導(dǎo)致同一商品的參數(shù)差異可能引發(fā)比價(jià)與合規(guī)難題;此外,企業(yè)間協(xié)同效率低下,傳統(tǒng)人工處理模式難以應(yīng)對(duì)海量數(shù)據(jù)與復(fù)雜流程。

      針對(duì)這些問題,京東工業(yè)提出以大模型技術(shù)為核心的新解題思路。京東集團(tuán)探索研究院副院長(zhǎng)何曉冬表示:" 大模型產(chǎn)業(yè)化才能產(chǎn)生價(jià)值,必須結(jié)合具體場(chǎng)景的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)需求不斷打磨。" 京東工業(yè)的實(shí)踐路徑是:通過大模型理解多模態(tài)數(shù)據(jù),打破信息孤島;通過智能體替代人工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù),提升超長(zhǎng)鏈條的協(xié)同效率。

      技術(shù)底座:數(shù)據(jù)沉淀與垂直行業(yè)模型構(gòu)建

      京東工業(yè)大模型的競(jìng)爭(zhēng)力源于數(shù)據(jù)積累與場(chǎng)景深耕。在數(shù)據(jù)層面,京東工業(yè)已沉淀超 800 萬家活躍企業(yè)客戶的交易數(shù)據(jù),并構(gòu)建了覆蓋 40 多個(gè)細(xì)分行業(yè)的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)。至今,京東內(nèi)部已經(jīng)生長(zhǎng)出超 1.4 萬個(gè)智能體,解決了超過 18% 的工作內(nèi)容。各類大模型應(yīng)用深入到零售、工業(yè)、物流、健康等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。例如,其自主研發(fā)的墨卡托標(biāo)準(zhǔn)商品庫(kù),通過 AI 技術(shù)統(tǒng)一商品參數(shù)體系,解決了工業(yè)品編碼混亂問題,目前已接入施耐德電氣、金杯電工等企業(yè)的數(shù)十萬商品數(shù)據(jù)。在 2023 年某核電站緊急采購(gòu)案例中,京東工業(yè)依托該數(shù)據(jù)庫(kù),僅用 72 小時(shí)完成供應(yīng)商尋源與履約交付,避免了數(shù)百萬損失。

      在所有場(chǎng)景中,工業(yè)又是最適合孵化和使用產(chǎn)業(yè)大模型的場(chǎng)景之一。中國(guó)擁有全球最完整的工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系,也是全球數(shù)據(jù)資源最豐富的國(guó)家,新增數(shù)據(jù)資源占全球的 1/4。在產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)下,中國(guó)已經(jīng)在工業(yè)制造為首的 12 個(gè)行業(yè)推廣 " 數(shù)據(jù)要素 X",培育基于數(shù)據(jù)要素的新產(chǎn)品和新服務(wù)。

      在模型架構(gòu)上,Joy Industrial 采用 " 通用基座 + 垂直行業(yè) " 的分層模式。通用層依托京東集團(tuán)自研的千億參數(shù)大模型(如 750B 參數(shù)的基礎(chǔ)延續(xù)模型),支持 1280k 超長(zhǎng)上下文窗口,可處理百萬字級(jí)工業(yè)手冊(cè)的解析與推理;垂直層則針對(duì)汽車、新能源、電力等行業(yè)的特定需求,通過領(lǐng)域數(shù)據(jù)合成與后訓(xùn)練進(jìn)行適配。例如,在汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域,模型需學(xué)習(xí) 4S 店維修知識(shí)庫(kù),才能準(zhǔn)確回答配件更換與保養(yǎng)方案。

      核心產(chǎn)品矩陣:從需求到履約的全鏈路智能化

      Joy Industrial 首批發(fā)布的 AI 產(chǎn)品覆蓋供應(yīng)鏈全流程,重點(diǎn)解決需求匹配、運(yùn)營(yíng)效率、合規(guī)管控等關(guān)鍵問題:

      第一是需求代理(JOY i 需求代理)。通過 AI 分析歷史采購(gòu)數(shù)據(jù),將商機(jī)匹配效率從傳統(tǒng)的 48 小時(shí)縮短至數(shù)小時(shí),并實(shí)現(xiàn)秒級(jí)前置聯(lián)動(dòng)。例如,某鋼鐵企業(yè)利用需求代理的預(yù)測(cè)算法,庫(kù)存成本降低 40%,采購(gòu)成本減少 15%。

      第二是運(yùn)營(yíng)代理(JOY i 運(yùn)營(yíng)代理)。整合信息檢索、業(yè)務(wù)執(zhí)行與合規(guī)管控,系統(tǒng)可自動(dòng)識(shí)別虛假運(yùn)單,將商機(jī)治理效果提升 75%,技術(shù)成本降低 99.3%。在履約環(huán)節(jié),某新能源汽車企業(yè)通過運(yùn)營(yíng)代理將交付周期縮短 23%,最快實(shí)現(xiàn) 1 小時(shí)極速尋源。

      第三是關(guān)務(wù)代理(JOY i 關(guān)務(wù)代理)。針對(duì)制造業(yè)出海場(chǎng)景,支持超萬條進(jìn)出口合規(guī)查詢,響應(yīng)時(shí)間從 3 天壓縮至當(dāng)天。以低值易耗品為例,企業(yè)可節(jié)省 21% 成本,時(shí)間與管理開銷減少 40%-66%。例如,某企業(yè)需判斷斷路器是否符合泰國(guó) CSS 認(rèn)證,AI 代理通過多智能體協(xié)作框架,自動(dòng)調(diào)用泰國(guó)電氣專家模型,10 分鐘內(nèi)輸出評(píng)估結(jié)論。

      第四是商品專家與集成專家。商品專家通過 AI 審核與同品識(shí)別,將商品審核準(zhǔn)確率提升至 97.8%,成本降至人工的 5%;集成專家則利用 AI 解析 API 文檔并生成代碼,將系統(tǒng)對(duì)接周期從 3 天縮短至分鐘級(jí),助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈全鏈條實(shí)時(shí)互聯(lián)。

      行業(yè)合作與場(chǎng)景落地,降低產(chǎn)業(yè)鏈溝通成本

      京東工業(yè)大模型的落地離不開與行業(yè)頭部企業(yè)的深度合作。全球光伏龍頭晶科能源自 2018 年起與京東工業(yè)合作,共同探索新能源運(yùn)維與 AI 的結(jié)合。晶科資產(chǎn)管理部總經(jīng)理詹本靜表示:" 分布式電站點(diǎn)多面廣,傳統(tǒng)人工巡檢成本高且效率低。與京東合作后,我們通過 AI 優(yōu)化運(yùn)維資源調(diào)度,成本已壓縮 30%。" 在電力交易場(chǎng)景,晶科計(jì)劃利用大模型分析供需曲線,實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)與負(fù)荷側(cè)的最優(yōu)匹配,進(jìn)一步提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率。

      此外,京東工業(yè)聯(lián)合國(guó)家電網(wǎng)、中石油等鏈主企業(yè),推動(dòng)工業(yè)品分類與編碼團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定,逐步將 " 京東標(biāo)準(zhǔn) " 轉(zhuǎn)化為行業(yè)共識(shí)。這一舉措有望降低產(chǎn)業(yè)鏈溝通成本,為智能化協(xié)同奠定基礎(chǔ)。

      京東未來規(guī)劃:從 AI 員工到產(chǎn)業(yè)生態(tài)

      在京東工業(yè)看來,數(shù)據(jù)層面,真正理解工業(yè)供應(yīng)鏈的大模型不是僅僅靠統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的單一手段來解決工業(yè)供應(yīng)鏈的信息孤島等問題,而是通過工業(yè)大模型理解各類多模態(tài)數(shù)據(jù)來加速解決標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的難題;在應(yīng)用層面,真正高效協(xié)同的智能體,不能僅僅靠人之間的協(xié)同來解決工業(yè)供應(yīng)鏈的超長(zhǎng)鏈條協(xié)同問題,而是基于擁有超強(qiáng)理解力的工業(yè)大模型,在各個(gè)業(yè)務(wù)協(xié)同場(chǎng)景中以智能體的形式來解決復(fù)雜問題。從 " 公域匯集數(shù)據(jù) " 的通用基座模型,到 " 行業(yè)整合數(shù)據(jù) " 的垂直行業(yè)大模型,到 " 數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù) " 的 Self-Refine 仿生大模型,工業(yè)大模型的演進(jìn),將為消除工業(yè)供應(yīng)鏈信息孤島帶來新的解題思路。

      京東工業(yè)為 AI 在供應(yīng)鏈中的應(yīng)用規(guī)劃了 " 三步走 " 戰(zhàn)略: 第一是 AI 員工階段:在單一場(chǎng)景部署智能體,替代重復(fù)性工作,如數(shù)據(jù)補(bǔ)填效率提升 100 倍;第二十 AI 組織階段:重構(gòu)崗位分工,實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部大規(guī)模 AI 協(xié)同,目前京東已部署超 1.4 萬個(gè)智能體;第三是 AI 產(chǎn)業(yè)生態(tài)階段:推動(dòng)上下游企業(yè)間的智能體協(xié)作,最終改變生產(chǎn)方式。

      技術(shù)演進(jìn)上,京東工業(yè)將持續(xù)探索多模態(tài)與具身智能。何曉冬提到:" 大模型將從數(shù)字空間走向物理空間,讓機(jī)器人、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備等實(shí)體獲得通用智能。" 例如,京東已開發(fā)具備海量知識(shí)的智能機(jī)器狗 Joy Inside,未來計(jì)劃將此類技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)巡檢、物流調(diào)度等場(chǎng)景。

      盡管前景廣闊,工業(yè)大模型的推廣仍面臨現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。谷應(yīng)鯤坦言:" 客戶對(duì)數(shù)據(jù)出域和模型準(zhǔn)確率存有顧慮。即使做到 95% 準(zhǔn)確率,剩余 5% 的誤差也可能影響信任。" 此外,工業(yè)場(chǎng)景的隱性知識(shí)(如設(shè)備運(yùn)維經(jīng)驗(yàn))難以數(shù)據(jù)化,需通過仿真環(huán)境采集與訓(xùn)練。京東工業(yè)產(chǎn)品經(jīng)理溫赟指出,技術(shù)落地的核心是 ** 平衡體驗(yàn)、成本與效率 **,例如通過模型蒸餾技術(shù)將訓(xùn)練成本降低 70%,推理效率提升 30%。

      京東工業(yè)大模型 Joy Industrial 的發(fā)布,標(biāo)志著 AI 技術(shù)在工業(yè)供應(yīng)鏈領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)入深水區(qū)。其價(jià)值不僅在于效率提升,更在于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈從 " 經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng) " 轉(zhuǎn)向 " 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng) "。正如谷應(yīng)鯤所言:" 每一條供應(yīng)鏈都值得用 AI 重新做一遍。" 隨著技術(shù)迭代與行業(yè)協(xié)作的深化,工業(yè)供應(yīng)鏈的智能化轉(zhuǎn)型或?qū)⒋呱乱惠喩a(chǎn)力革命。(本文首發(fā)于鈦媒體 APP,作者|李婧瀅,編輯|劉洋雪)

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