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企业数智化升级的四个“拦路虎”

凝视深空 数据猿 2021-11-11






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在数据猿正式对外发布的《2021中国企业数智化转型升级发展研究报告》一文中,从社会趋势、市场竞争、企业业务三个方面,分析了企业数智化升级的需求。然而,要实现数智化升级,对任何企业而言都并非易事,需要克服一系列问题。这些问题就像企业进步路上的“拦路虎”,只有解决他们,数智化升级才能成为现实。

具体来看,企业的数智化升级,面临4个拦路虎:

认知层面:对数据的认识不深


认知产生战略,战略导致行动,行动产生结果。企业数智化转型的第一步,也是至关重要的一步,就是企业管理者要“心中有数”,充分认识到数据的价值。数据是攸关企业业务、管理效率的根基,不是可有可无的点缀。只有充分认识到数据的价值,管理层才有足够的决心来推动企业的数智化转型,舍得投入大量的资金、资源、人力。

企业数智化转型不是投入一笔经费,采购一些智能产品就万事大吉了。最关键,也是最困难的,是要将数据智能产品、平台融入企业的业务和管理流程当中,这就像对企业进行的一场大手术,要让企业脱胎换骨,但却不能伤筋动骨,这需要深刻的认知,详细的计划,还要有很强的耐心。在遇到问题的时候,要能静得下心来深入分析问题,解决问题,将企业转型推进下去。企业数智化必然不是一帆风顺的,肯定会遇到坎坷和波折,只有管理层充分认识到数据的战略价值,并对数智化有信仰,才能有决心克服各种艰难险阻。

在相当长时间内,能够实现深度数智化的企业都将是少数,大部分企业都只是叶公好龙,对数据的应用也是浅尝辄止。没有足够的决心,即使刚开始计划很完善,一旦在转型过程中遇到各种问题,就容易半途而废。

平台层面:数字化基础不足


数智化,是在数字化基础上的升级。因此,需要企业具备一定的数字化基础。然而,目前国内企业的数字化程度还不高,不同行业存在很大差别。依据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书(2021)》报告,农业、工业、服务业三次产业数字经济渗透率都不高,尤其是工业、农业的数字化渗透率很低。


数据来源:中国信息通信研究院,《中国数字经济发展白皮书(2021)》报告。

具体到企业层面,不同业务、管理环节的数字化程度也存在较大差异。依据两化融合公共服务平台发布的数据,企业生产、营销等诸多环节数字化程度相对滞后,设备数字化、网络化协同还没有完全普及,智能化基础较为薄弱,智能制造准备就绪率偏低。


数据来源:两化融合公共服务平台,“全国两化融合工作进展及成效”

缺乏数字化基础,数据匮乏,企业的数智化升级就成了“无源之水无本之木”。

系统层面:数据孤岛严重


数据是数智化的基础,实现数据在系统间的顺畅流动是企业数智化面临的重要课题。当前多数企业缺乏覆盖企业经营各环节、全流程的数据链,内部数据分散在各业务系统中,各系统因为数据标准不同或网络连接问题无法互通,形成“数据孤岛”。同时,外部数据融合度不高,无法及时全面感知数据的分布与更新。受限于数据的规模、种类以及质量,数据标准混乱、数据质量参差不齐、数据的应用程度比较低,数智化应用主要集中在精准营销、舆情感知和风险控制等有限场景,甚至各交互场景数据未整合,系统间数据孤岛化严重等现象,阻碍了数据的共享应用。

某种程度上,数据孤岛是企业数字化建设的“历史遗留问题”。企业往往根据业务需要,在不同时期实施各种IT系统,比如前年上线财务系统,去年上线营销管理系统,今年上线BI系统。一方面,不同业务系统往往是由不同的服务商提供,他们在技术标准、平台接口、功能设计等诸多层面都存在差异;另一方面,大数据、云计算发展迅速,技术更新换代快,某一项技术可能过两年就过时了。因此,不同时期上线的业务系统,往往兼容性很差。

不同业务系统往往存在技术标准不统一,数据不能充分联通的问题,导致数据在各个系统之间流转不畅。数据就像是企业的血液,需要全面流动才能更高效,如果只能实现数据的局部循环,组织当然容易“营养不良”。

应用层面:数据与业务两张皮


数据本身只是手段,数据的应用才是目的。通过数据应用,提升企业的业务和管理效率,帮助企业实现降本增效,才能实现数据的价值。因此,费力打造的数据智能平台,必须要与企业的业务流程高度融合起来。

任何一项业务流程,都同时存在“业务流”和“数据流”。比如,一个销售人员卖出去产品,在业务流层面,他完成了获客、销售、产品交付、回款、售后等一系列业务流程;在数据流层面,企业的CRM系统会有这个员工的销售数据。在绩效管理系统中,会更新这个员工的业绩表现,并与其工资、提成、奖金、员工评比等数据挂钩。在企业ERP系统中,会更新库存、物流数据。在财务系统中,会更新公司营收、成本等数据。可以发现,每一项业务流程都伴随着多个数据的更新。

完整的数据智能流程,需要业务流和数据流的频繁交互。目前来看,大部分企业都停留在业务向数据的单向流动,数据对业务的赋能还严重不足。比如,部分企业在某些环节进行智能应用尝试,不能有效发挥应用智能化功效;部分企业智能应用与业务实际结合不够紧密,脱节比较严重,出现有应用但不智能的问题。

工欲善其事必先利其器,企业数智化转型需要足够强大的数据智能技术、产品、平台、解决方案,来帮助企业实现数据收集、数据存储、数据管理、数据治理、数据挖掘、数据应用的一系列需求。因此,要消灭企业数智化转型路上的拦路虎,就需要足够强大的工具和合作伙伴。数据智能服务商的能力、技术水平,数据智能平台、产品的性能,发挥着至关重要的作用。

需要指出的是,随着大数据、人工智能、云计算的发展,我国也涌现出不少优秀的数据智能服务商。


提示:欲获取超高清原版大图,在数据猿微信公众号后台回复关键词“数据智能3.0图谱”即可。

其中,火山引擎、京东云、思迈特、网易数帆等就是这些数据智能服务商的典型代表,他们基于自身的技术积累和行业服务经验,为各个领域的客户提供智能化转型服务。

火山引擎

字节跳动推出的火山引擎,通过数字与智能科技服务帮助车企数智化转型升级。火山引擎致力于为汽车行业合作伙伴提供全链路支持,将自身的AI、内容、算法能力化为成熟的产品形态,如火山车娱、CDP、GMP、智慧听鉴等,并针对各种汽车行业场景,为车企提供了多样化、系统化、全链路的数智化解决方案,提供从底层系统到上层客户端的一站式服务,帮助车企实现数智化转型,以及持续快速的增长。

京东云

京东云是京东集团面向企业、政府等机构的技术服务品牌。基于人工智能、云计算、大数据、物联网等前沿科技,依托京东多年耕耘供应链的积累,京东云作为更懂产业的数智化解决方案提供商,面向不同行业提供数智化解决方案。

思迈特软件

思迈特软件核心产品“Smartbi”是企业级数智化应用平台,经过多年的持续发展,凝聚了多年的商业智能最佳实践经验,整合了各行业的数据分析和决策支持的功能需求,满足最终用户在企业级报表、数据可视化分析、自助探索分析、数据挖掘建模、AI 智能分析等模块的需求。

网易数帆

网易数帆提供全链路数据产品与服务,为企业提供数据分析及可视化、数据治理、数据智能服务等,帮助企业有效提升“管数、看数、用数”的能力,让数据转化为生产力,助力企业数智化创新。

随着我国数据智能产业生态的完善,在数据采集、存储、管理、分析、应用等多个环节,不断涌现出优秀的产品和解决方案。与此同时,企业自身的能力也在提升,对数据重要性、如何选择数据智能服务商、如何解决数据孤岛问题、数据智能平台如何与业务流程融合、数据如何赋能业务等问题的认知也更加深入。相信随着数据智能服务商和各领域企业的共同努力,数智化转型路上的拦路虎都可以被解决掉。在下一篇文章中,我们将进一步介绍企业数智化转型的具体路径、方法,说明数据智能平台如何应用于业务场景当中。

文:凝视深空 / 数据猿



《2021企业数智化转型升级服务全景图/产业图谱1.0版》

《2021中国数据智能产业图谱3.0升级版》

《2021中国企业数智化转型升级发展研究报告》

《2021中国数据智能产业发展研究报告》

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