从新质生产力到AI+:制造业数字化转型实践策略

新质生产力由三高筑底先把对象、任务和边界讲清,新质生产力对制造业高质量发展的意义再帮助团队对齐现场处理口径

2天,12小时 人工智能应用

课程大纲

课程总览

一、新质生产力的内涵与核心价值
  • 1. 新质生产力的定义和特征
  • 2. 新质生产力由三高筑底
  • 3. 新质生产力强调质态而非业态
  • 4. 新质生产力对制造业高质量发展的意义
  • 5. 传统制造业数字化转型的迫切性和趋势
二、数字化是制造业新质生产力必由之路
  • 1. 数字化的内涵、价值、底层逻辑和终极目标
  • 2. 数字化背景下,企业生存之道——保持危机感
  • 3. 什么是数字化转型六度法则,如何将数字化真正落地
  • 【案例解析】德国大众为什么炒掉软件公司多名高管
三、数字化的三个基本特征1. 数据业务化——消灭物理介质2. 流程标准化——减少人为干预3. 管理精细化——全程闭环可控
  • 【案例解析】华为数字化工具应用对制造业的启示
  • 【小组讨论】在目前的业务场景中,有哪些不符合数字化要求的节点,如何优化?
四、制造业数字化转型常见问题
  • 1. 战略层面缺乏系统性顶层设计
  • 2. 业务层面信息化基础相对薄弱
  • 3. 实施层面技术与业务容易脱节
  • 4. 组织层面人才队伍上储备不足
  • 【案例解析】某大型制造企业数字化转型的困惑
五、企业数字化转型顶层设计1. 基础建设:数字基因六大模块、数字技术平台架构2. 组织建设:数字运营开发流程、数字生态应用场景、数字资产长效机制
  • 3. 人才建设:数据驱动能力、跨界融合能力、场景转化能力、创新发展能力
六、数字化转型落地三个要点1. 科技+业务双轮驱动2. 让听得见炮火的士兵做决定3. 借助专业第三方力量推进实施
  • 【案例解析】麦肯锡最新报告:数字化转型成功率普遍不高?
七、制造业数字化转型实践五步曲(数转模型)
  • 1. 内部管理信息化
  • (1)各业务系统之间联动,流程衔接自动化
  • (2)简化流程、无纸化,数据埋点,从点到线到面一体
  • 2. 业务流程可视化
  • (1)进度清晰可见、节点流转可控
  • (2)流程标准化,减少人为和不确定因素
  • 3. 产品服务数据化
  • (1)建立指标体系,拆解、匹配适合运营方法
  • (2)分析和改善指标,以数据导向总结优化
  • 4. 营销推广个性化
一、数据驱动是传统产业的短板
  • 1. 数据思维:数据意识相对弱,专业能力欠缺
  • 2. 数据采集:数据积累时间较长,但质量不佳
  • 3. 数据贯通:数据难整合,无法发挥协同作用
  • 4. 数据开发:应用场景单一,缺乏业务突破点
  • 5. 数据应用:条件所限,缺少应用的成功
二、大数据管理开发流程
  • 1. 大数据三个要素
  • (1)大——海量,平台级
  • (2)数——信息,结构化

适合对象

业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加,课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位与主要问题

任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界进入具体案例后,团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

  • 对新质生产力的深入理解:核心理念、发展动态及其对传统产业的影响
  • 解读人工智能+战略内涵:透视AI时代的变革力量,剖析在制造业应用
  • 前沿科技发展和趋势洞察:确保企业在激烈的市场竞争中立于不败之地
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  • 数字化、智能化转型能力:正确践行数字化转型计划,提高企业竞争力
  • 应对新形势下挑战和机遇:积极主动拥抱变化,实现自我能力进化提升

课程背景与交付信息

新质生产力指的是以信息技术为核心,形成的能够引领产业发展的新型生产力。它不仅包括技术层面的创新,还涉及到管理思想、组织结构、业务流程等多方面的革新。更是以创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态

当前,全球制造业正在经历新一轮数字化、智能化的产业升级。在我国,随着新基建的推进,新型基础设施领域的持续完善,为智能制造打下了良好的基础。智能制造是我国从制造大国走向制造强国的重要一步,为提升企业竞争力、创造更多新的增长点提供坚实支撑,进而与更多实际业务场景融合,促使企业升级转型并探索新机遇

数字化转型对于加快制造业升级,提升生产效率、技术水平和产品质量,降低能源资源消耗,实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。从而推进信息化与工业化深度融合,在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间,加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理等技术和装备在生产过程中的应用

课程时间

2天,12小时

授课方式

讲师讲授、案例解析、小组讨论、互动答疑

课程内容重点

01新质生产力由三高筑底
02新质生产力对制造业高质量发展的意义
03传统制造业数字化转型的迫切性和趋势
04数字化是制造业新质生产力必由之路
05数字化的内涵、价值、底层逻辑和终极目标

讲师介绍

张世民 讲师头像

张世民

AI应用及数字化转型实战专家

AI应用及数字化转型实战专家,17年互联网+传统产业经验,曾任多家平台CEO/COO。专注AI落地与数字化战略,累计授课超4500小时,服务政府、能源、金融等多行业头部客户。本课程与其数字化转型方向相关

政府国企电力能源通信金融银行烟草制造业
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课程差异说明

本课程页面围绕《从新质生产力到AI+:制造业数字化转型实践策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加,课堂讨论会更容易落到真实场景。

学习这门课可以获得什么收益?

对新质生产力的深入理解:核心理念、发展动态及其对传统产业的影响;解读人工智能+战略内涵:透视AI时代的变革力量,剖析在制造业应用。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按2天,12小时安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲师讲授+案例解析+小组讨论+互动答疑,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配