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工業(yè)智改數(shù)改實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練營(yíng)

學(xué)習(xí)費(fèi)用: 5180.00元/人 主講老師: 王明哲
開(kāi)課時(shí)間: 2023-11-24 課時(shí)安排: 2天
開(kāi)課地點(diǎn): 廣東 廣州市
課程報(bào)名: 隋老師 (微信同號(hào))
課程對(duì)象: 規(guī)上企業(yè)(規(guī)模達(dá)到一定程度)的高層、中層以及業(yè)務(wù)骨干
課程簡(jiǎn)介: 數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,將龐大的工業(yè)增加值轉(zhuǎn)變?yōu)楦咝б娴墓I(yè)附加值,制造業(yè)智能化改造數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為必由之路。9月19日,全省制造業(yè)智能化改造數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作推進(jìn)會(huì)在宿遷召開(kāi),記者從會(huì)上了解到,得益于“智改數(shù)轉(zhuǎn)”工作大力推進(jìn),我省數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率、經(jīng)營(yíng)管理數(shù)字化普及率等關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)計(jì)可提前1年多完成“十四五”目標(biāo)。
課程分類(lèi): 領(lǐng)導(dǎo)力 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 戰(zhàn)略管理 | 薪酬績(jī)效 | 職業(yè)素養(yǎng) | 經(jīng)理人 | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)管理 | 質(zhì)量管理 | 物流管理 | 供應(yīng)鏈管理 | 倉(cāng)儲(chǔ)管理 | 管理體系 | 項(xiàng)目管理 | 商務(wù)禮儀 | 談判技巧 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)服務(wù) | 溝通和表達(dá) | 心理學(xué) | 阿米巴 | 事業(yè)單位 | 國(guó)際貿(mào)易 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 資本運(yùn)作 | 國(guó)學(xué)智慧 | 房地產(chǎn) | epc培訓(xùn) | TTT培訓(xùn) | 招投標(biāo) | 女性培訓(xùn) | 班組管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 六西格瑪 |
更新時(shí)間: 2023-10-30 15:34

課程背景:

數(shù)字化轉(zhuǎn)型概念雖然一直被熱炒,卻很難完成落地。相信您并不是第一次聽(tīng)到“數(shù)字化”和“人工智能”這樣的名詞,但卻很少有人能夠具象清晰地把這些名詞解釋清楚。

想要梳理清楚紛繁復(fù)雜的數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)并找到關(guān)鍵點(diǎn)?

想要了解您所在行業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型案例以及背后的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)?

企業(yè)有意嘗試數(shù)智化轉(zhuǎn)型,但立項(xiàng)時(shí)卻無(wú)從下手,難以形成具體方案?

新一代AI生產(chǎn)力工具如何大幅提升企業(yè)效率?

新一代AI技術(shù)背后的核心趨勢(shì)有什么,這將如何重塑產(chǎn)業(yè)?

我們?cè)撟鲂┦裁磥?lái)把挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)遇?

所有答案將在課上揭曉!

 

培訓(xùn)目標(biāo):

?  掌握1套思維框架,將所有數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)串聯(lián)起來(lái)

?  了解您所在行業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型案例,以及背后的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)

?  手把手帶你用“6步落地法”,找到最合適企業(yè)轉(zhuǎn)型突破口并形成方案

?  知曉新一代AI工具提升企業(yè)效率的10種用法

?  掌握人工智能的2大底層原理和5大底層套路

?  了解新一代AI技術(shù)的三大核心趨勢(shì)及背后的價(jià)值

 

課程大綱:

 

《D-1企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型如何落地》 

一、數(shù)智化的頂層思維

1、數(shù)智化轉(zhuǎn)型是什么

?  企業(yè)中的流程與人類(lèi)的神經(jīng)

?  企業(yè)中的信息與人類(lèi)的神經(jīng)信號(hào)

?  數(shù)字化:在數(shù)字世界中幫助企業(yè)構(gòu)造神經(jīng)系統(tǒng)

2、數(shù)智化頂層思維框架

?  感知:獲取原始數(shù)據(jù)

?  認(rèn)知:抽取關(guān)鍵信息

?  推理決策:形成計(jì)劃

?  反饋動(dòng)作:實(shí)施計(jì)劃

小互動(dòng):如果你在跟心儀的女神約會(huì)……

3、數(shù)字化與信息化的區(qū)別

?  數(shù)字化:引入數(shù)據(jù)要素,閉環(huán)數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)

?  信息化:智能制造的核心手段,提升決策效率

?  智能化:利用數(shù)據(jù)提升生產(chǎn)力

案例:特斯拉焊接數(shù)字化案例

4、如何提升數(shù)智化成功幾率

?  Gartner:85%的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目都未成功

?  數(shù)字化選擇題:IT技術(shù) or 業(yè)務(wù)邏輯

?  IT技術(shù)只能花錢(qián),什么能幫助企業(yè)賺錢(qián)

?  精益思維:一個(gè)“強(qiáng)迫癥”+“控制狂”病人的發(fā)病過(guò)程

?  數(shù)字化全貌:精益思維定位價(jià)值+業(yè)務(wù)痛點(diǎn)匹配IT技術(shù)

?  提升數(shù)字化成功概率的5條核心理念

案例:某商用車(chē)頭部企業(yè)數(shù)字化踩坑史

 

二、精益生產(chǎn)與數(shù)智化

1、精益生產(chǎn)核心概念串講

?  精益生產(chǎn)的核心邏輯:發(fā)現(xiàn)浪費(fèi) → 減少浪費(fèi)

?  如何發(fā)現(xiàn)浪費(fèi):建模

?  如何減少浪費(fèi):流程

?  精益生產(chǎn)工具回顧:從5SVM到DMAIC

?  精益生產(chǎn)落地過(guò)程中存在的問(wèn)題

案例:一個(gè)“強(qiáng)迫癥+控制狂”病人發(fā)病的過(guò)程

2、精益生產(chǎn)為何落地難

?  精益生產(chǎn)落地最大的阻礙是人類(lèi)天性

?  人類(lèi)天生容易被情緒控制

?  人類(lèi)天生有好奇心做錯(cuò)誤嘗試

?  人類(lèi)天生不喜歡改變

?  精益生產(chǎn)與數(shù)智化是天作之合

案例:一個(gè)90%以上準(zhǔn)確率的AI算法揭開(kāi)人類(lèi)天性

3、如何讓精益生產(chǎn)落地

?  走到現(xiàn)場(chǎng),用真實(shí)的數(shù)據(jù)做業(yè)務(wù)建模

?  回歸業(yè)務(wù),找到真正的痛點(diǎn)問(wèn)題

?  流程升級(jí),構(gòu)建更好的業(yè)務(wù)流程

?  持續(xù)迭代,精益是個(gè)螺旋上升的過(guò)程

?  精益生產(chǎn)是數(shù)智化的基座

案例:某企業(yè)DMAIC實(shí)施過(guò)程案例

 

三、數(shù)字化轉(zhuǎn)型方法論

1、數(shù)字化轉(zhuǎn)型頂層規(guī)劃法

?  數(shù)字化戰(zhàn)略思考

?  梳理企業(yè)價(jià)值鏈

?  描繪數(shù)字化藍(lán)圖

?  選定變革領(lǐng)域

?  規(guī)劃里程碑點(diǎn)

?  項(xiàng)目落地實(shí)施

案例:某離散制造企業(yè)精益管理,某離散制造企業(yè)數(shù)字化降本,某制造企業(yè)呆滯庫(kù)存消減,某制造企業(yè)排產(chǎn)效率提升,某服裝制造企業(yè)流轉(zhuǎn)系統(tǒng)。

2、數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目落地法

?  痛點(diǎn)場(chǎng)景細(xì)分

?  痛點(diǎn)價(jià)值折算

?  問(wèn)題根因分析

?  與根因?qū)?yīng)的解決方案

?  基于干系人的可行性分析

?  基于業(yè)務(wù)邏輯的里程碑點(diǎn)規(guī)劃

?  閉環(huán)到痛點(diǎn)價(jià)值的成效分析

案例:特斯拉眼中的智能制造,特斯拉數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo),特斯拉數(shù)字化供應(yīng)鏈降本,某大型制造業(yè)數(shù)字質(zhì)量提升,人力資源數(shù)字化、工藝優(yōu)化數(shù)字化。

3、數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

?  數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵詞是:融合

?  數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最大阻礙來(lái)源:人

?  數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功三要素:價(jià)值定位、業(yè)務(wù)梳理、IT匹配

?  數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功黃金定律:一把手是CIO

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是螺旋上升式的,沒(méi)有捷徑要合理劃分milestone

 

四、不同領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型

1、供應(yīng)鏈數(shù)字化

?  供應(yīng)鏈的核心模塊

?  采購(gòu)數(shù)字化

?  運(yùn)營(yíng)數(shù)字化

?  物流數(shù)字化

2、大數(shù)據(jù)時(shí)代下的營(yíng)銷(xiāo)

?  什么是數(shù)據(jù)思維

?  打通全域數(shù)據(jù)

?  建立消費(fèi)者畫(huà)像

?  如何在數(shù)字世界觸達(dá)消費(fèi)者

?  基于客戶(hù)旅程的動(dòng)態(tài)數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)

案例:一汽集團(tuán)數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)案例

3、人力資源數(shù)字化

?  HR數(shù)智化總體規(guī)律

?  HR1.0-最簡(jiǎn)單的核心邏輯

?  HR2.0-流程遷移至線(xiàn)上

?  HR3.0-深入痛點(diǎn)場(chǎng)景

?  HR4.0-解放人類(lèi)回歸價(jià)值

4、產(chǎn)品設(shè)計(jì)數(shù)字化

?  CAD(輔助設(shè)計(jì))

?  CAE(工程仿真)

?  CAM(輔助制造)

?  CAPP(工藝規(guī)劃)

5、工藝仿真數(shù)字化

?  有限元分析:CAE的起點(diǎn)與核心

?  三維實(shí)體構(gòu)造:CAE靜態(tài)機(jī)構(gòu)分析基礎(chǔ)

?  數(shù)據(jù)交換:CAE動(dòng)態(tài)分析基礎(chǔ)

?  全面的仿真:流體、電磁、熱分析、疲勞及壽命

6、質(zhì)量數(shù)字化

?  墨菲定律:質(zhì)量問(wèn)題的根源是人

?  定責(zé)任

?  建標(biāo)準(zhǔn)

?  采數(shù)據(jù)

?  弱化人

案例:中國(guó)航天數(shù)字質(zhì)量案例

 

《D2-新一代AI技術(shù)如何落地》

一、劃時(shí)代的AI爆點(diǎn)

1、來(lái)自江湖的傳聞

?  60天月活破億,前所未見(jiàn)的成長(zhǎng)力

?  拿到微軟百億投資,引爆AIGC概念

2、chatGPT將對(duì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生何種影響

?  ChatGPT將嚴(yán)重沖擊知識(shí)加工行業(yè)

?  ChatGPT將大幅提高日常辦公和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理效率

?  AIGC將猛烈沖擊設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)

?  AIGC將徹底閉環(huán)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)

?  強(qiáng)化學(xué)習(xí)為自動(dòng)工藝優(yōu)化及排產(chǎn)帶來(lái)新可能

?  強(qiáng)化學(xué)習(xí)超越人類(lèi)預(yù)示終局

 

二、AI基礎(chǔ)級(jí)體系:解構(gòu)核心原理與三大核心趨勢(shì)

1、人工智能的核心原理

?  通過(guò)小互動(dòng)理解人類(lèi)智能產(chǎn)生過(guò)程并類(lèi)比機(jī)器

?  工人(擬合模型)負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)

?  質(zhì)檢(損失函數(shù))負(fù)責(zé)挑錯(cuò)誤

?  車(chē)間主任(梯度下降)負(fù)責(zé)糾正

?  AI的本質(zhì):把學(xué)習(xí)知識(shí)的過(guò)程轉(zhuǎn)化為一系列計(jì)算

小互動(dòng):如果你正在跟心儀的女神約會(huì)……

案例:預(yù)測(cè)男生是否會(huì)受女生歡迎

2、趨勢(shì)一:大模型有大力量

?  大模型&大數(shù)據(jù) VS 小模型VS高質(zhì)量數(shù)據(jù)

?  大模型可能導(dǎo)致通用人工智能出現(xiàn)

?  大模型的商業(yè)落地應(yīng)用及前景

案例:AI智慧城市管理、AI可能會(huì)讓人永生、百度自動(dòng)駕駛

3、趨勢(shì)二:生成模型以假亂真

?  什么是生成模型

?  生成模型能夠生成什么內(nèi)容

?  生成模型的商業(yè)落地應(yīng)用及前景

案例:生成李小龍視頻、AI作畫(huà)奪冠、AI對(duì)工業(yè)設(shè)計(jì)的沖擊,AI對(duì)企業(yè)數(shù)字孿生構(gòu)建的影響,AI對(duì)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)的影響

4、趨勢(shì)三:強(qiáng)化學(xué)習(xí)超越人類(lèi)

?  阿爾法狗的核心原理

?  強(qiáng)化學(xué)習(xí)的商業(yè)落地應(yīng)用及前景

案例:,AI學(xué)會(huì)捉迷藏,AI對(duì)生產(chǎn)工藝自動(dòng)優(yōu)化的影響,AI用于工業(yè)調(diào)度及排產(chǎn),AI實(shí)現(xiàn)可控核聚變, AI用于戰(zhàn)爭(zhēng)

 

三、AI的研發(fā)套路與 領(lǐng)域的應(yīng)用

1、人工智能的5大底層套路

?  Dot & Line:知識(shí)圖譜

?  X-Ypairs:知識(shí)抽取

?  X1-X2 pairs:推薦匹配

?  Y→X:生成萬(wàn)物

?  Y only:超越人類(lèi)

?  人工智能發(fā)展的終點(diǎn)

行業(yè)案例: 智能客服,谷歌藥物預(yù)測(cè)系統(tǒng),淘寶推薦系統(tǒng),數(shù)字人智能營(yíng)銷(xiāo),自動(dòng)駕駛戰(zhàn)機(jī)

2、人工智能的6步落地法

?  價(jià)值驅(qū)動(dòng) or 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)

?  機(jī)器學(xué)習(xí) ≠ 江湖算命

?  數(shù)據(jù)模型 VS 機(jī)理模型

?  大數(shù)據(jù)   ∪ 深度學(xué)習(xí)

?  行業(yè)專(zhuān)家 ||  客觀事實(shí)

?  行政可行 ≈  最大門(mén)檻

行業(yè)案例: 焊接質(zhì)量預(yù)測(cè),制造設(shè)備故障預(yù)測(cè),制造耗品壽命預(yù)測(cè),某著名 品牌銷(xiāo)量預(yù)測(cè),工業(yè)智能無(wú)損檢測(cè)。

 

四、人工智能會(huì)如何影響未來(lái)

1、AI會(huì)如何影響我們

?  AI為我們帶來(lái)的終局

?  絕大部分的工作會(huì)被替代

?  只有兩類(lèi)人會(huì)留下:做決策&有想法

案例:18年圖靈獎(jiǎng)得主案例,智能化終局解讀,元宇宙加持下的后AI時(shí)代。辨析大模型和小模型選擇對(duì)行業(yè)的影響

2、AI的3大套路和后AI時(shí)代展望

?  在無(wú)人化的時(shí)代,人應(yīng)該做什么

?  應(yīng)對(duì)辦法:回歸人“本身”的價(jià)值

?  沒(méi)有工作的人會(huì)做什么:“愛(ài)”干嘛干嘛

?   企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的AI浪潮

案例:openAI官方給出最容易受chatGPT影響

的崗位, 領(lǐng)域未來(lái)展望:馬太效應(yīng)加強(qiáng)

 
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