人工智能的大多數(shù)技術(shù)都可以在小型計算機上實現(xiàn),只有兩點:算法,算法,算法。而算法是可以短時間內(nèi)達到“像人”的水平的,最基本的是基因檢測和深度學習都可以。如果做到“像ai”,直接生產(chǎn)個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),不可能重新設計,難度比較大,最后會進入比較雞肋的地步。
機器人物流,ai做收貨人跟蹤跟蹤貨物、分類存儲、智能揀貨、智能退貨,直到送貨上門信息系統(tǒng):客戶信息管理,客戶信息檔案,客戶關(guān)系管理,客戶信息監(jiān)控,網(wǎng)絡協(xié)調(diào),共享客戶,績效管理,顧客管理,物流管理,庫房管理,投資/管理,財務,統(tǒng)計報表等。物流管理:車輛調(diào)度,路徑調(diào)度,過路查詢,停車,損耗評估,單據(jù)處理,物流記錄管理,log10,訂單管理,企業(yè)級物流管理,差旅管理,銷售管理,客戶追蹤,協(xié)調(diào)管理,降本提效,推送物流,顧客消費數(shù)據(jù)管理等。
精益生產(chǎn)、物流執(zhí)行計劃、生產(chǎn)跟蹤、庫存控制、新產(chǎn)品開發(fā)、長/短期物流預測、協(xié)調(diào)物流、庫存監(jiān)控、庫存處理、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、供應商/客戶協(xié)調(diào)管理、整車物流等。
物流工具、工業(yè)物流、庫存管理、b2b物流等。先問問國內(nèi)哪幾家有?機器人物流ai物流可能也沒有人想到的難點。
比如ai是否能避免運輸?shù)奈锪髡`區(qū)?ai的目標客戶能否如真實客戶一樣對接到成熟客戶?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)精準的供應鏈判斷,可能有很多其他目前沒有想到的想法和想象空間。物流這個領(lǐng)域機器人已經(jīng)有非常先進的產(chǎn)品在各方面領(lǐng)先了。
反而我想多談談物流的另一個方面,那就是自動化。ai在自動化領(lǐng)域目前還主要處于雛形階段,還需要更多在物流自動化方面的前輩企業(yè)和成熟技術(shù)來引領(lǐng)物流業(yè)的發(fā)展。我先說一個核心問題: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)計算和機器學習還不成熟,也是現(xiàn)在物流重要的一步)
2.智能化管理及it系統(tǒng)(自動化模式還只是工業(yè)物流的入門階段,還有很長的路要走)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.把人工智能應用到自動化管理系統(tǒng),如:可以根據(jù)物流的情況,實時智能識別客戶需求,實時對客戶下單、配送、收貨、出貨和退貨,且由系統(tǒng)自動學習對方,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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