当下,全球处于新一轮科技革命与产业变革的关键节点,AI(人工智能)成为全球经济发展竞争的焦点。据工信部统计数据,我国传统产业规模庞大,占制造业比重超 80%。传统产业企业借助人工智能,有望优化生产流程、大幅提升效率、降低生产成本,实现跨越式发展。 2024年12月份,中央经济工作会议将“人工智能+”行动列为发展新质生产力的重要方向,工信部也宣布2025年全面实施“人工智能+制造”行动。全国人大代表,中天钢铁集团党委书记、董事局主席、总裁董才平认为,我国传统产业企业虽然迎来了人工智能发展的大好机遇期,但也面临技术、创新、成本、标准等问题。具体主要表现在:缺乏顶层设计规划,常局限于个别环节或局部业务;研发创新能力薄弱,内部研发团队规模小、技术水平有限;投入升级成本较高,涵盖硬件购置、软件开发、数据治理等;行业标准需要完善。 为此,董才平提出4点建议。 一是制定整体规划,促进技术融合。建议组织人工智能专家团队深入传统产业企业,系统性规划人工智能布局,确保各环节协同发展。同时,搭建跨企业技术交流与数据共享平台,制定统一数据接口与技术规范,打破“数据孤岛”,促进数据流通与技术兼容。 二是搭建相关平台,推动产学研一体化。搭建“产学研精准对接平台”,定期收集企业技术需求,促成双方高效对接,共同推动科研成果落地;建立智能制造示范基地和产业化平台,推广相关应用案例,带动传统产业企业转型升级。 三是优化投入模式,降低应用风险。建议相关部门出台有针对性的扶持政策,如人工智能专项贷款、补贴、税收优惠等,切实降低传统产业企业的推广应用、升级改造成本,减轻企业资金负担。同时,行业专家、技术骨干为企业免费咨询诊断,评估长期效益,制订成本控制与收益预测方案,提高企业应用积极性。 四是加快标准制定,规范行业发展。建议相关部门和行业协会组织力量,针对传统产业企业应用人工智能的各个领域,制定统一、规范的行业标准;明确数据采集、模型构建、算法应用等方面的标准规范,确保不同企业产品和服务质量的一致性;加快推动标准互认,将人工智能模型性能(如预测准确率、响应延迟)纳入传统产业设备招投标评分体系,倒逼供应商提升技术适配性,推动行业健康有序发展。
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