人工智能的大多數(shù)技術(shù)都可以在小型計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn),只有兩點(diǎn):算法,算法,算法。而算法是可以短時(shí)間內(nèi)達(dá)到“像人”的水平的,最基本的是基因檢測(cè)和深度學(xué)習(xí)都可以。如果做到“像ai”,直接生產(chǎn)個(gè)ai就可以了,而算法的研究也僅限于已有的人工智能技術(shù),不可能重新設(shè)計(jì),難度比較大,最后會(huì)進(jìn)入比較雞肋的地步。
機(jī)器人物流,ai做收貨人跟蹤跟蹤貨物、分類(lèi)存儲(chǔ)、智能揀貨、智能退貨,直到送貨上門(mén)信息系統(tǒng):客戶(hù)信息管理,客戶(hù)信息檔案,客戶(hù)關(guān)系管理,客戶(hù)信息監(jiān)控,網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào),共享客戶(hù),績(jī)效管理,顧客管理,物流管理,庫(kù)房管理,投資/管理,財(cái)務(wù),統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。物流管理:車(chē)輛調(diào)度,路徑調(diào)度,過(guò)路查詢(xún),停車(chē),損耗評(píng)估,單據(jù)處理,物流記錄管理,log10,訂單管理,企業(yè)級(jí)物流管理,差旅管理,銷(xiāo)售管理,客戶(hù)追蹤,協(xié)調(diào)管理,降本提效,推送物流,顧客消費(fèi)數(shù)據(jù)管理等。
精益生產(chǎn)、物流執(zhí)行計(jì)劃、生產(chǎn)跟蹤、庫(kù)存控制、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、長(zhǎng)/短期物流預(yù)測(cè)、協(xié)調(diào)物流、庫(kù)存監(jiān)控、庫(kù)存處理、路徑管理、生產(chǎn)物流物流反饋分析、物流數(shù)據(jù)采集和傳輸、供應(yīng)商/客戶(hù)協(xié)調(diào)管理、整車(chē)物流等。
物流工具、工業(yè)物流、庫(kù)存管理、b2b物流等。先問(wèn)問(wèn)國(guó)內(nèi)哪幾家有?機(jī)器人物流ai物流可能也沒(méi)有人想到的難點(diǎn)。
比如ai是否能避免運(yùn)輸?shù)奈锪髡`區(qū)?ai的目標(biāo)客戶(hù)能否如真實(shí)客戶(hù)一樣對(duì)接到成熟客戶(hù)?ai物流結(jié)合智能it系統(tǒng)可能有意想不到的事情發(fā)生?ai將我們的一線人員慣性思維轉(zhuǎn)化為大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)的供應(yīng)鏈判斷,可能有很多其他目前沒(méi)有想到的想法和想象空間。物流這個(gè)領(lǐng)域機(jī)器人已經(jīng)有非常先進(jìn)的產(chǎn)品在各方面領(lǐng)先了。
反而我想多談?wù)勎锪鞯牧硪粋€(gè)方面,那就是自動(dòng)化。ai在自動(dòng)化領(lǐng)域目前還主要處于雛形階段,還需要更多在物流自動(dòng)化方面的前輩企業(yè)和成熟技術(shù)來(lái)引領(lǐng)物流業(yè)的發(fā)展。我先說(shuō)一個(gè)核心問(wèn)題:互聯(lián)網(wǎng)和物流結(jié)合,怎么樣才是最優(yōu)解?
1.人工智能(大數(shù)據(jù)計(jì)算和機(jī)器學(xué)習(xí)還不成熟,也是現(xiàn)在物流重要的一步)
2.智能化管理及it系統(tǒng)(自動(dòng)化模式還只是工業(yè)物流的入門(mén)階段,還有很長(zhǎng)的路要走)人工智能物流=人工智能(行業(yè)本質(zhì)特征)+高科技的產(chǎn)品
3.把人工智能應(yīng)用到自動(dòng)化管理系統(tǒng),如:可以根據(jù)物流的情況,實(shí)時(shí)智能識(shí)別客戶(hù)需求,實(shí)時(shí)對(duì)客戶(hù)下單、配送、收貨、出貨和退貨,且由系統(tǒng)自動(dòng)學(xué)習(xí)對(duì)方,等等。
4.基于物流重視數(shù)據(jù)化管理,物流一定要基于大數(shù)據(jù)的物流基礎(chǔ)上。
5.人工智能物流可以解決很多工業(yè)物流的短板。
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