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芯谷三号楼的AI平台实验室内,赵静面前悬浮着十二块虚拟屏幕,每一块都实时显示着天枢AI在不同企业治理场景中的运行数据。她的两侧坐着陈醒丶林薇丶周明丶方敏,以及从合城赶来的老韩和苏黛。今天不是产品评审会,而是一场特殊的「试验启动会」——天枢AI将首次深入未来科技自身的治理体系,从辅助决策的工具,变成参与管理的「数字协作者」。
陈醒坐在长桌的主位,面前的终端上已经预载了一份《天枢AI企业治理应用试验方案》。他翻了几页,抬起头看着赵静。
「小智在企业治理方向的应用,我同意试点。但有一个前提——AI只能是辅助,不能替代人的判断。所有AI的决策建议,必须经过人工审核才能执行。」
赵静点头。「这个原则我们会严格执行。天枢AI在企业治理中的定位是『参谋』和『哨兵』,不是『指挥官』。它提供数据分析和风险预警,但最终决策权在人手里。」
林薇问:「试验的范围是什么?覆盖哪些部门?」
赵静调出了第一页报告,标题是《天枢AI企业治理应用试验——三大场景》。
「试验分三个阶段,每个阶段聚焦一个核心场景。第一阶段,智能排产与供应链协同。在合城产业园的追光产线上,用天枢AI优化生产排程和物料调度。目标是提升产能利用率,降低在制品库存。」
「第二阶段,人才盘点与岗位匹配。用天枢AI分析员工的技能数据丶绩效数据丶以及职业发展偏好,自动生成人才画像和晋升建议。目标是解决合城『人来了留不住,留住了长不大』的问题。」
「第三阶段,合规风控的实时监控。用天枢AI扫描合同丶审批流程丶以及业务数据,自动识别异常行为和合规风险。目标是提前发现潜在的法务和财务问题。」
老韩问:「第一阶段的智能排产,什么时候能上线?」
赵静说:「已经在合城的追光三期上跑了两个星期的离线测试。天枢AI接入了产线的实时数据——设备状态丶在制品数量丶物料库存丶订单优先级。AI每十分钟生成一次排产建议,和人工排产的结果做对比。」
「测试结果怎么样?」老韩追问。
赵静调出了第二页报告,是一张对比图表。
「两周的离线测试,一共生成了两千零一十六次排产建议。其中,一千八百九十三次和人工排产一致,占百分之九十三点八。剩余的一百二十三次不一致中,有九十七次AI的建议更优——产能利用率更高丶换线时间更短。另外二十六次,人工更优。AI的排产建议在复杂约束条件下的优化能力,已经超过了普通排产员,但和资深排产专家相比,还有差距。」
陈醒问:「AI更优的九十七次,如果按AI的建议执行,产能能提升多少?」
赵静说:「我们做了模拟推演。如果完全采纳AI的建议,追光三期的产能利用率可以从百分之八十二提升到百分之八十八,在制品库存可以降低百分之十五。换算成经济效益,每年可以增加约一亿元的产出,减少三千万元的库存积压。」
老韩深吸了一口气。「这个数字不小。如果AI真能做到,合城产线的盈利能力能提升一大截。」
赵静说:「所以第一阶段试验的目标是——在三个月内,让天枢AI的排产建议采纳率从零提升到百分之七十,产能利用率提升四个百分点。」
会议进入第二个场景——人才盘点与岗位匹配。
方敏对这个场景最感兴趣。合城人才生态的六大举措虽然已经启动,但人才的识别和培养仍然是最大的瓶颈。六千五百名员工,每个人的技能丶绩效丶潜力都不一样,靠人力资源团队手工盘点,效率低且主观性强。
「赵静,天枢AI怎么做人才盘点?」方敏问。
赵静调出了第三页报告,是一张人才画像的示意图。
「天枢AI从三个维度分析员工——能力维度丶绩效维度丶潜力维度。能力维度包括技能认证等级丶多能工培训记录丶以及项目经验。绩效维度包括KPI完成率丶质量指标丶以及出勤率。潜力维度包括学习速度丶主动性和团队协作能力,这些数据来自360度评估和日常行为记录。」
「AI把每个员工映射到一个九宫格上——横轴是绩效,纵轴是潜力。九宫格分成九个区域,每个区域对应不同的发展建议。比如,右上角的『高绩效-高潜力』员工,建议重点培养丶加速晋升。左上角的『低绩效-高潜力』员工,建议加强辅导丶明确目标。右下角的『高绩效-低潜力』员工,建议稳定岗位丶给予奖励。」