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  • pdf文档 实现自主智能供应链:2035年企业竞争的新高地

    中一项或多项的企业而言,初步成效已经显 现。我们将在后面的章节中详细阐述每一项 举措。 实现自主智能供应链 8 何为自主 智�供应链? 供应链的完全自主化不单单指孤岛式的自 动化。传统的自动化系统遵循预设指令,且需要 人工监督。以普通汽车的定速巡航控制功能为 例,它能自动保持设定速度,但仍需人工干预转 向和刹车。 相较之下,自主化系统虽包含一定程度的自 动化,但其内涵远不止于此。它们由自主化AI驱 完全自主化 增强型决策 自动化 人工驱动 Autonomy index Maturity scale definitions 自主化指数:0~25% 自主化指数:25%~50% 自主化指数:50%~75% 自主化指数:> 75% 作业流程主要依赖人力。 作业流程主要通过人工执行 (使用需要人工干预的大型 传统IT系统,或手动操作的 机器)。 • • 作业流程日趋自动化,将人力 从繁琐任务中解放出来。 作业流程可部分实现自动化。 • • 自主化运营流程/自我优化。 AI助手支持人工进行行动规划 与生成。 • • 图2 自主化征程:一场贯穿四大成熟度阶段的真正转型 成熟度 等级定义 自主化指数 实现自主智能供应链 真正意义上的自主智能供应链包含两大维 度(见图2):任务自动化与决策自主化。在任务 自动化层面,机器将取代人工执行具体任务。例 如,订单处理自动化可以让机器完成验证订单、
    0 积分 | 28 页 | 2.74 MB | 3 月前
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  • pdf文档 未来网络发展大会:2025服务生成算力网络白皮书

    新场景的多样化多对算力网络的灵活性、自动化和智能化提出了更高 的要求。为应对上述挑战,服务生成算力网络的概念得以提出。服务 生成算力网络通过将 AI 技术与算力网络的基础设施、功能流程、服 务应用等深度融合,把 AI 的解决目标和承载方式都设在算力网络内 部,利用 AI 技术赋予算力网络基础设施智能化、业务流程一体化、 服务能力自优化、算网运维自动化等能力,进而为多元应用提供泛在、 高 知识产权及产业把控力的算力网络应用体系,为我国经济社会的数字 化、网络化和智能化发展夯实底座。 从行业应用角度来说,随着各种新技术、新应用、新场景和新模 式等不断涌现,多元业务的不同服务需求对算力网络的自动化和智能 化提出了更迫切的要求。而且算力网络本身也面临着需求碎片化和多 样化、日益增加的系统规模和复杂度大大增加运维难度、算网资源协 同调度等诸多挑战。通过引入 AI(Artifical Intelligence)技术加快算 技术与算力网络的基础设施、功 能流程、服务应用等深度融合,把 AI 的解决目标和承载方式都设在 算力网络内部,利用 AI 技术来赋予算力网络基础设施智能化、业务 流程一体化、服务能力自优化、算网运维自动化等能力,进而为多元 应用提供泛在、高效、灵活、安全的服务化算力供给。在此基础上, 服务生成算力网络还强调能力自主优化和智能自适演进,面向动态变 化的应用场景和服务需求能够通过自学习、自演进来不断提升自身业
    20 积分 | 66 页 | 5.25 MB | 1 天前
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  • pdf文档 埃森哲报告:AI赋能保险,三大应用场景如何重构价值链?pdf

    保险公司也逐渐进入这一领域,新一代人工智能技术有望帮助保险公司重新 定义其工作方式,打造创新产品和服务,提升客户体验。与此同时,这一传 统行业接受新技术仍面临多方的挑战。 无论是用智能自动化取代重复性的手动操作,还是帮助员工增强判断能力, 改善与客户之间的互动,抑或是设计出智能产品,技术都将推动保险公司的 发展,帮助他们持续地盈利。动脉网(微信号:vcbeat)编译了埃森哲发布 •人工智能将帮助保险公司重新规划现有流程,设计创新产品,提升客户体验; •保险公司必须采取合适的战略,来更好地管理人力资源; •保险公司应该改变现有工作方式,包括采用 RPA(机器人流程自动化)以及智 能决策支持系统; 2 •保险公司要允许人工智能在整个价值链中创造性地利用数据,挖掘所有数据 集中隐藏的价值。 AI 三大应用场景:人力资源+流程管理+数据分析 为战略核心,他们的员工都能熟练使用人工智能工具。埃森哲分析了全球 450 多起保险科技公司的投融资情况,结果显示,2014 至 2016 年间,与人工智 能或智能自动化相关的投资数量增长了大约两倍。 只有通过智能框架来提高员工的工作效率,利用智能自动化和数据分析实现 产品创新,保险公司才可以借助人工智能实现效益最大化。 5 人力资源——利用人工智能,让员工合理分配时间,提高他们的工作效率。
    10 积分 | 11 页 | 422.61 KB | 1 天前
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  • word文档 保险行业基于DeepSeek AI大模型智能体场景化设计方案(207页 WORD)

    ...................................................................................46 2.3.2 核保与理赔自动化功能................................................................................................. ........................................................................................62 3.2.1 自动化风险评估模型............................................................................................. .................................................................................70 3.3.1 图像识别与定损自动化...................................................................................................
    20 积分 | 216 页 | 1.68 MB | 1 天前
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  • ppt文档 基于大模型的企业架构建模助力银行数字化转型应用方案

    据的一致性、完整性和可用性,支持业务决策和运 营。 应用架构 描述企业应用的组成、交互和部署,确保应用系统 能够高效支持业务流程,提升业务敏捷性和响应速 度。 企业架构( EA )理论与分层模型解析 自动化建模 大模型通过自然语言处理和机器学 习技术,自动解析业务需求,生成 业务模型,减少人工干预,提升建 模效率。 大模型能够根据不同业务场景,动 态调整业务模型,支持个性化业务 需求,提升业务灵活性和适应性。 利用容器技术(如 Docker 和 Kubernetes )实现应 用的快速部署和高效管理, 缩短开发周期,提高资源 利用率,并支持跨平台迁 移。 自动化运维 结合 DevOps 理念,实现 持续集成与持续交付 ( CI/CD ),通过自动化 工具监控系统运行状态, 及时发现并解决问题,提 升运维效率。 大模型与现有系统的无缝集成策略 数据接口标准化 01 通过定义统一的数据接口和协议,确保大模型与现有系统 的客户画像,帮助银行更精准地理解客户需求, 提供个性化的财富管理方案。 个性化财富管理客户画像生成 自动化信贷审批流程优化案例 智能化申请审核 通过大模型对信贷申请材料进行自动化审核,包括身份验证、收入证明、信用记录等,快 速识别潜在风险点,减少人工审核的工作量和时间成本,提高审批效率。 动态信用评分 全流程自动化管理 大模型能够实时更新客户的信用评分,结合最新的交易数据和行为特征,动态调整信贷额
    40 积分 | 56 页 | 11.28 MB | 5 月前
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  • word文档 基于AI大模型Agent智能体商务应用服务设计方案(141页 WROD)

    ..........................................................................................45 5.4 自动化执行模块............................................................................................... 在当今快速发展的商业环境中,人工智能(AI)技术的应用正 逐渐成为企业提升效率、优化决策和增强竞争力的关键策略之一。 商务 AI 智能体作为一种集成先进算法和数据分析能力的工具,不 仅能够自动化处理复杂的业务流程,还能通过深度学习和大数据分 析提供精准的商业洞察。因此,设计一套切实可行的商务 AI 智能 体应用服务方案,对于企业在数字化转型中保持领先地位显得尤为 重要。 首先,商务 测分析优化库存水平,减少资金占用;在客户服务领域,智能客服 系统能够全天候响应客户需求,提升客户满意度。 此外,随着企业组织结构的复杂化,跨部门协作和流程整合成 为企业内部管理的难点。AI 智能体能够通过自动化流程和智能调度 功能,优化内部资源配置,提升团队协作效率。例如,智能任务分 配系统可以根据员工的技能和工作负荷,自动分配任务,确保资源 的合理利用。 在市场营销方面,AI 智能体可以通过大数据分析和用户行为预
    10 积分 | 141 页 | 647.35 KB | 1 天前
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  • ppt文档 2025企业级AI Agent(智能体)价值及应用

    的核心能力——自主规划、记忆、使用工具 (网页、软件、 API )使其天生就擅长处理需要与 外部环境交互的复杂、多步骤流程,完美解决了传 统 AI 在“流程自动化”上的短板。 以“执行力”响应“落地”要求: Agent 的设计理念区别于停留在“对话”或“理解” 的 L1/L2 级 AI ,其 L3 级别的核心是“采取行动,完 成任务”。这种“执行导向”与企业追求实际效果、 试点,希望 AI 方案能稳定落地生产环境,集成后带 来实 际业务成果,同时将 AI 从“助手”升级为“员工”或“自动化引擎”,处理如自动生成报告、解决复杂客服问题等复杂任务,以实现显著生产力 飞 跃。 AI Agent 契合这一需求,其天生适合处理复杂任务,强调执行与行动,具备自动化复杂流程的潜力,有望带来指数级效率提升和生产力解 放,满足市场对显著价值回报的需求。 过去的状态: 停留在概念验证( 从旁观的“助手”( Assistant ),转变为能独立承担责任、解决问题的“正式员工”( Employee )或“自动化引擎”( Engine )。 生产力回报 从“增量优化”走向“指数飞跃” 以“重塑工作方式”响应“指数飞跃”要求: Agent 的巨大潜力在于,通过自动化过去无法自动 化的、更复杂、更耗时的工作流,能够为企业带来 指数级的效率提升和生产力解放,这直接回应了市
    20 积分 | 76 页 | 10.80 MB | 1 天前
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  • pdf文档 2025年网络安全十大创新方向

    深信服科技-AI安全运营方案 奇安信-智能安全运营AISOC 360-360安全大模型夯实智能体发展基石 创新方向:安全威胁检测智能体 推荐落地方案: 深信服-全量威胁检测智能体 金睛云华-大模型赋能的自动化威胁检测&安全运营解决方案 微步在线-XGPT Agent 威胁分析与安全运营智能体 关键经营数据分析——现⾦流健康度继续下降 可信数据空间 为加快构建以数据为关键要素的数字经济,国家数据局于 Security Posture Management)、数据泄露防护 (DLP)、数据目录和威胁检测等产品, AI赋能的数据安全体系实现了对海量数据的分类分级、自动化脱敏、敏感数据识别、 泄露检测,威胁检测和实时响应,显著提升了对新型攻击的防御效率,例如在自动化敏感数据发现方面,基于自监督向量模型,跨本地、多云及SaaS环境自动识别敏感数据分 布,消除数据盲区;智能语义分析,利用大模型语义理解能力,精准检测“ 影子数据集”与误标信息,提升数据分类分级准确性;实时行为关联,在运行期动态关联用户、数据 内容与操作行为,实现“数据检测与响应”(DDR)的闭环防护。基于智能体的自动化分析系统可快速定位漏洞攻击链并生成防护策略,而隐私计算技术则保障数据流转中的机 密性。当前,AI驱动的数据安全体系已成为企业数智化转型的核心支柱,通过降本增效与业务创新,构建新型生产力生态。 核心能力 关键挑战 应用场景 典型厂商
    30 积分 | 34 页 | 8.48 MB | 1 天前
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  • word文档 DeepSeek在金融银行的应用方案

    3.5.2 市场趋势预测.............................................................................59 3.5.3 自动化交易系统.........................................................................61 3.6 运营优化.......... ...................................................................................62 3.6.1 流程自动化.................................................................................64 3.6.2 资源调度优化..... 挑战与机遇。数字化转型已成为金融银行业提升效率、优化客户体 验、增强竞争力的必由之路。在这一背景下,DeepSeek 作为一款 先进的智能解决方案,凭借其强大的数据分析能力、智能决策支持 以及高效的业务流程自动化,为金融银行业提供了切实可行的应用 方案。 DeepSeek 的核心优势在于其深度学习和人工智能技术的深度 融合,能够迅速处理和分析海量金融数据,帮助银行机构在风险控 制、客户管理、产品创新等关键领域实现智能化转型。通过引入
    10 积分 | 154 页 | 527.57 KB | 5 月前
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  • pdf文档 “Deepseek”即将带来的化工变革-国金证券

    4.3、Deepseek 赋能新材料研发,或将加速关键材料国产化进程 ................................... 15 4.4、Deepseek 赋能化工智能化与自动化生产,或将带动相关设备需求 ............................. 18 五、投资建议............................................ 图表 17: 基于 AI 的化工生产应用结构 ............................................................ 19 图表 18: 化工生产自动化控制系统中 AI 技术具备多方面的应用 ..................................... 19 行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 2016 年以来,我国大面积进行了供给侧改革,对部分落后产能进行了淘汰,在环保等 方面进行了明显的优化改造,从目前的情况看,行业内部分新建装置已经具有较为先进的 自动化产线,人员数量有大幅缩小,机械化程度了有了大幅提升。部分企业实现了较好的 流程自动化管控系统,现有园区对接 AI 升级已经有了明显的进步。 从化工行业的所处赛道来看,不同的产品的生产和经营模式有明显区别,AI 形成的行业 影响也有快慢、
    10 积分 | 22 页 | 1.90 MB | 5 月前
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