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汽車行業數字化轉型的困與解

2023-12-11
新聞來源: 全聯汽車摩托車配件用品業商會
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      編者按:近年來,以數字技術為支撐、數據資源為關鍵要素的數字經濟蓬勃興起,帶來新一輪科技革命和產業變革的重大機遇。在我國,無論《“十四五”信息化與工業化深度融合發展規劃》的發布,還是《“十四五”數字經濟發展規劃》的出臺,在各方的積極推動下,“兩化”融合開始走深向實,制造業數字化轉型步伐加快。對汽車產業來講,情況也是如此。行業邁入數字化時代以來,在探索和實踐中積累了經驗,取得了成果,但在這個過程中也有挑戰、有不足、有困惑,本專刊系列報道就將對此呈現一二。
  “根據麥肯錫的研究報告,中國企業數字化轉型的成功率還不到20%。”在2023國際汽車數字化與智能制造大會上,吉利汽車集團副總裁唐湘民以此數據舉例,表達了對汽車行業數字化轉型現狀的擔憂。
  世界汽車工程師學會聯合會終身名譽主席、清華大學教授、中國汽車工程學會數智委員會主任委員趙福全的表述更為形象:從行業目前的數字化實踐情況來看,盡管“山雨欲來”,但結果還不令人滿意。
  對此,汽車行業逐漸形成共識,要想數字化轉型成功,關鍵在于發揮出數據的價值。
  對數字化轉型認知不到位
  “首先是認知問題。大家對信息化、數字化的認知沒有到位。”唐湘民強調。新一代信息技術的發展,驅動各行各業走上變革與轉型之路。對汽車行業而言,此前沖壓、焊接、涂裝等工藝是產品制造的支撐,而現在,數字化技術的應用意味著不同技術的融合。
  據了解,數字化技術在汽車行業的應用經歷了不同的發展階段。從20年前不需要一行代碼,到今天“軟件定義汽車”,不僅產品本身與數字化脫不開關系,行業的方方面面也已是如此。據中國工程院院士、浙江大學教授譚建榮介紹,數字孿生共有8大關鍵技術,汽車發動機由幾千個零部件構成,先裝什么,后裝什么,通過數字孿生技術就可以解決裝配次序、方向和干濕問題,使得產品在設計階段就能避免錯誤,保障裝配的一次成功性,從而大大節約裝配時間,提高裝配效率,提升裝配質量。
  但需要指出的是,數字化的意義并不限于產品研發和制造環節,而是處于整體支配地位。換句話說,汽車行業的數字化變革,旨在打通包括設計、生產、營銷、服務在內的產品全生命周期。
  唐湘民表示,很多企業沒有數字化轉型成功,究其原因在于未能把數據變成資產,并且未能利用數據驅動業務發展。“現在,企業積累了很多數據,但沒有驅動生產。我認為,一家傳統企業開展數字化轉型,首先要讓業務數據化,數據資產化,資產服務化,服務產生價值。”他說道。
  阿里研究院副院長安筱鵬則指出了數字化轉型背后的基本矛盾:全局優化的需求與碎片化供給之間的矛盾。在他看來,今天,所有乙方給甲方提供的方案都是碎片化方案,而這正是問題的源頭。
  據悉,幾年前,工信部曾對15萬家企業的數字化水平進行評估,得出的結論是:企業的數字化收益只有跨越了某個臨界拐點后,才能呈現指數增長。這就意味著,企業的數字化投入是一條不斷向上增長的直線,在很長的一段時間內可能還看不到收益。
  這正是安筱鵬提到的全局優化的視角。只有從“企業內部資源優化”到“產業鏈優化”再到“端到端優化”的拐點到來時,收益才會呈現指數增長。顯然,那些轉型失敗的企業,還沒有迎來拐點的到來。
  不要讓數據成為“負資產”
  根據不同時代對資源資產要素的定義,企業被打上了“標簽”,如勞動密集型企業、技術密集型企業、資本密集型企業等。“今天應該重新定義一類企業,叫數據密集型企業。”安筱鵬認為,判斷數據密集型企業的標準不在于積累和掌握的數據有多少,而是以下兩個問題:一是自身的競爭力在多大程度上來自數據;二是在與友商競爭的過程中,數據的貢獻力有多大?
  毫無疑問,數據密集型企業的競爭力更多來自數據。這將助力汽車產業鏈上下游企業在面對競爭的本質——資源配置效率的競爭中勝出。優化資源配置效率的核心,在于決策要盡可能的實時、高效、精準、低成本。這恰恰是數據發揮作用的底層邏輯:基于數據和算法,企業可以高效支持更加精準、低成本、高頻的決策,進而優化資源配置效率,擁有更高的競爭力。
  記者了解到,單是一家汽車制造商的整車工廠,每天在IT層面產生的數據大概達到2T,其中500~600T的數據要存儲到云端。1T的云存儲成本1000~6000元不等,數據成本的中位數在100萬元左右。再加上研發、用戶服務體系等,即便不算數據采集和軟件開發成本,僅數據存儲花費每年就要上千萬元。
  對于“數據是企業資產”的普遍共識,唐湘民也提出了不同的看法:“現在,對于汽車企業來說,我不認為數據是資產,它甚至可能是負資產。數據要維護,要做治理,而目前這些工作的開展往往是失敗的。”而對于那些從數字化轉型中受益的企業而言,數據資產往往都發揮了重要作用。
  中信戴卡股份有限公司工程技術研究總院院長徐世文介紹稱,隨著中信戴卡數字化工作的推進,平均每秒產生上萬條數據,數據類型多元化。因此,在數字化轉型過程中,數據治理尤為重要。為充分挖掘和利用這些數據,建立完善的數據治理體系,中信戴卡逐漸形成了數據的“五化”:數據標準化、數據資產化、數據平臺化、數據服務化、數據智能化。
  構建商業模式十分關鍵
  汽車產業鏈很長,數字化轉型的參與者眾多,這也導致行業不得不面對一個核心問題——利益如何分配。據了解,數字化轉型中產生的數據如何發揮價值,涉及數據的所屬權及各方對數據的使用。
  “作為零部件企業,從數據的產生來看,我們做了一定貢獻。”東軟睿馳有限公司副總經理劉威表示,未來他們還要使用這些數據,通過合作實現數據的閉環。據介紹,數據的所有者可能是車企,但使用者可能是零部件企業,也可能是第三方合作伙伴。“這將催生新的商業模式,即數據變現,最終形成完整的數據閉環。”他稱。
  蔚來汽車有限公司副總裁紀華強認為:“數據資產有成本,也有自己的商業邊界。公司、集團、組織的數據為什么對外‘貢獻’,能帶來什么價值?這不是數據本身的問題,而是商業模式或者說價值共同體的問題。”
  紀華強舉例道,拿車企和零部件供應商來說,供應鏈的原材料、生產、庫存數據憑什么可以對車企開放,彼此能從中獲得什么利益?很多時候,零部件供應商擔心數據透明了,第二年車企就會要求年降3%或5%。“這是惡性生態循環。”他強調,想把實現數據的透明,基礎在于商業模式和價值共同體的構建,首先要保證數據價值的挖掘對雙方都有利。
  在行業人士看來,在一個良性的商業模式下,供應鏈企業對車企開放相關數據,能共同對中長期的原材料進行研判,能對車企下一代產品的技術路線做研判,從而把研發、生產和服務運營的數據鏈條完全打通。
  “挖掘好數據價值比較核心的一點,是利益到底由誰來享受。是車企單方面享受,還是零部件供應商、軟件企業、公有云服務商、政府相關部門也能享受?大家首先應該在商業模式和利益結合上達成一致意見。在這樣的基礎上,數據價值的挖掘更多就是技術上的問題了。”紀華強強調。

消息來源:中國汽車報網


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