制造业数据建设白皮书.pdf
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1、制造业数据建设白皮书帆软数据应用研究院帆软数字制造事业部2023.03DATA CREATESTHE FUTUREWHITE PAPER ON MANUFACTURINGDATA CONSTRUCTION帆软官方小程序指导单位:前 言PREFACE十年来,我国数字经济取得了举世瞩目的发展成就,数字产业化与产业数字化正在被大力推动,“云大物智移”正在成为企业当前转型的必要方向,数据俨然成为企业不可或缺的生产要素,数据建设规划是企业发展规划中的重要环节,甚至成为战略规划,作为企业发展的“折子工程”。数据建设包含了企业文化建设、企业基础设施建设、企业数据人才建设、企业数据规范体系建设、企业数据应用建
2、设等,帮助企业建立从数据获取生产到数据消费利用的全生命周期管理体系,使数据正式成为企业的资产被利用且产生价值。本次白皮书将针对制造型企业的数据建设,提出“数据诊断-行动方案”的解决思路,给出数据建设成熟度评估模型,模型通过 9 大维度(企业文化、企业投入、组织人才、基础设施、业务管理、组织协同、规范体系、数据质量及数据安全)判断企业当前数据建设所处阶段,并针对每一阶段给出企业如何迈向下一阶段的行动方案,旨在帮助企业进行数据建设规划,指明数据建设的方向。本次白皮书还针对 100+家企业进行了深度调研,分析当前企业的数据建设现状,综合来看,大部分国内制造型企业仍旧处于数据建设较初级的阶段,中国制造
3、业的数据建设道路依旧任重而道远。帆软希望能够通过本书的理念,结合数据全模块产品体系,加速制造业数据建设的步伐,这是时代赋予的使命,也是基业长青的必由之路。目 录高管论道时不我待:共创智造中国制造业数据建设阶段划分一、顺应革新趋势,建设数字经济二、推进数据建设,跨越数据鸿沟一、传统阶段:信息碎片化二、起步阶段:业务数字化三、加速阶段:数据价值化四、成熟阶段:数字平台化五、智慧阶段:智能生态化04040708081012010306Views of executivesTime flies:Jointly create a smart ChinaPhase division of manufact
4、uring data constructionCATALOGUE0102总结与展望关于我们报告作者:商倩倩 孙 前 鞠沛文 报告指导:王文信 张龙飞 美术编辑:齐皓然报告编委4648Summary and outlookAbout us制造业数据建设行动方案一、传统阶段起步阶段:夯实基础,部署业务系统二、起步阶段加速阶段:拓展业务应用,发展商业智能三、加速阶段成熟阶段:全局规划,合理统筹,平台化发展四、成熟阶段智慧阶段:智能化发展与数据边界的全新定义1619324115Action plan for manufacturing data construction03高管论道VIEWS OF E
5、XECUTIVES李忠福信息化总监 徐工重型/Zhongfu Li工程机械行业属于典型的“多品种、小批量、定制化”离散型制造业,面对激烈的全球市场竞争环境、不断提升的制造及劳动力成本、以及高度的柔性生产要求,加快业务流程数字化、智能化改造提升是必由之路。企业要合理统筹转型投入与产出,推动企业跨领域跨部门数字化协同等,这对既懂技术又懂业务的复合型人才以及完备的落地机制提出迫切需求。李 奋龚义文数据中台负责人/交大安泰 EMBA 汽车协会轮值会长 上汽大通总经理 云天化信息科技有限公司/Fen Li/YiWen Gong企业的数据化建设是分为起步阶段、基础建设阶段、数据分析应用规模化阶段以及智能化
6、阶段的,每一个阶段都有其典型建设成果与企业能力提升。数据+算法重构业务流程是数字化转型的业务原点,有些部门在数据里找理由,有些部门在数据里找方法,只有借助数据优化业务,企业才是真正实现了数字化转型。通过业数贯通融合,企业可以实现数字化赋能销售供应链及数字化赋能生产制造,从而更有力地进行集团化管控。我们将通过打造以云化平台为主题,集团制造单元为边缘计算层支撑的 1 个工业互联网基础框架,建成技术、业务、数据三大中台,建设包括集团数字化转型内部应用与生态型应用两部分,以加快数字化发展,推进数字产业化和产业数字化。陈 江副总经理 北汽集团/Jiang Chen北汽集团要发展,特别要进行“高新特”和高
7、质量的发展,数字化转型就是一道必答题。数字经济代表了未来经济的发展方向,已经成为经济增长的核心要素和企业竞争的关键领域。在数字化技术与工业制造实体企业融合实践中,北汽集团主要从两方面发力,一是汽车产品数字化,即汽车产品的智能网联化,软件定义汽车;二是企业自身数字化,实现企业内部及其产业链的数字化转型,到2025 年,集团将实现产业链生态数字转型,利用大数据、区块链、信息安全、人工智能等技术平台为集团高质量发展赋能,建立覆盖研、产、供、销、服整个汽车产业链的数字化生态圈。01高管论道SENIOR EXECUTIVES ARGUE王雁君数据管理与应用部总监 海信集团/YanJun Wang数据管理
8、中有四件事情我们要做好,一是统一数据标准化,二是构建数据平台,三是定制数据应用,四是营造数据氛围。海信搭建了统一的数据平台,用于存储和建设数据,并针对数据的统一管理,做了数据治理。对于用户的强烈的数据需求,构建专业的数据应用来支撑。但从用户角度来讲,他的需求应是长期满足的。因此海信选择通过建文化,扎根业务端,将业务人员培养为数据分析师,他们通过自助分析,满足各类数据分析需求,从而支撑决策和管理。王 威李 科赖江龙总经理 徐工施维英信息技术总监 尚德电力CIO 传化集团/Wei Wang/Ke Li/Jianglong Lai数据会成为企业变现的资源,为生产创造价值,为利润创造价值。业务数据化是
9、推进数据应用发展的第一步,也是基础,任何数据分析都需要借助准确的数据收集与统计。固化业务流程,统一数据模型是徐工施维英推进业务数据化的第一步,而在这其中最关键的是建立数据文化。“以前各部门的报表都是我们主动去询问他们需不需要,现在都是各业务口的人会找过来提需求,支持和配合我们的工作,局面一下子打开了。”通过数据文化的建立,公司高层、中层和基层建立起统一认知,推进数据组织建设、平台建设,包括实施数据治理,数仓建设等一系列数据标准化流程便会水到渠成。我们需要非常明确地认识到,信息化只是一个手段或工具,唯有实现跟管理模式的相结合,才能发挥出它最大的作用。数据中有效信息的展现,特别是将多个系统的数据进
10、行传递和联动,才能对公司的经营管理提供更好的决策支撑与依据,而不仅仅是表格化的东西,这样才能为管理层的战略方向提供一个好的支撑工具。中国制造 2025 对我们来说是一个机会,选择好方法和工具,也许我们只需要十年时间就可以走过别人走过的几十年的路。要想构建企业级数字化协同,以数据驱动产业融合,一网拉通传化集团数字化建设,就要搭建企业级数据管理平台,将数据资产转换为业务创新动能。要想让数据工作的价值显性化,就要让技术人员业务化、业务人员系统化,业务与 IT 深度学习合作,都拥有数据思维,这样才能让数据工作下沉到业务中,发挥出真正的价值。02数据智造未来DATA INTELLIGENCE CREAT
11、ES THE FUTURE高管论道SENIOR EXECUTIVES ARGUE时不我待:共创智造中国TIME FLIES:JOINTLY CREATE ASMART CHINA01人类工业文明经历了蒸汽时代、电气时代、信息时代后,如今已进入工业 4.0 时代。工业 4.0 时代的核心是通过互联网、物联网等技术实现智能制造,推动生产力的进一步释放。这一概念最早于 2013 年在德国汉诺威工业博览会上被正式提出,旨在提高德国工业的竞争力。随后,各国接连提出致力于提升自身制造水平的战略规划。我国于 2015 年便已提出中国制造 2025,为中国制造业发展规划了宏伟蓝图,以推动我国实现从制造大国到制
12、造强国的转变。其中,“推进信息化与工业化深度融合”是中国制造 2025行动纲领中提到的战略任务之一;要“加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向。”然而,2020 年新冠疫情爆发,给制造业的发展带来了严峻的挑战。受疫情影响,上游企业的生产与交付计划被打乱,进而导致中下游企业的生产活动受到严重影响甚至被迫中断。如何提高柔性生产水平、科学敏捷决策,在波动不定的市场环境中始终保留自己的一席之地,是制造企业需要持续关注的问题。在当今变幻莫测的时代,数字技术是助力企业开源节流、拓宽生存之道的必要武器。制造企业的数据建设刻不容缓。制造企业加快数据建设进行转型升级,不仅
13、是时代发展的必然趋势,还应该是中国制造企业的坚定选择。每个制造企业都处在这场变革之中,是实现制造强国的见证者,更是建设者。打造具有国际竞争力的制造业,共创智造中国,这是时代赋予中国企业家的使命,也是企业长青的必由之路。03时不我待:共创智造中国TIME FLIES:JOINTLY CREATE A SMART CHINA04数据智造未来DATA CREATES THE FUTURE时不我待:共创智造中国TIME FLIES:JOINTLY CREATE A SMART CHINA一、顺应革新趋势,建设数字经济二、推进数据建设,跨越数据鸿沟制造企业数据建设-业务系统部署情况“十四五”数字经济发展
14、规划中提到:“数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。”据统计,截止 2021 年中国数字经济规模已经达到 45.5 万亿元,占国内生产总值比重高达 39.8%。数字经济正在高速增长,已成为带动经济发展的重要引擎。而制造业是国民经济的主体、立国之本与强国之基,以数字经济发展拉动制造业增长,加速数字产业与制造业的相互渗透,推动制造业的数字化发展,既是加快数字经济建设的关键一环,也是促进国民经济蓬勃发展的重要举措。制造企业应充分利用数字经济发展优势,顺应时代发展走向,增
15、强数字技术与自身业务的融合,为企业发展持续注入新动力。数据建设是指依托于企业的信息化基础设施,通过部署一系列软件,完成数据采集、数据处理、数据分析、数据呈现等过程,充分挖掘、应用数据价值,从而使企业达到并维持高效、有序的发展态势,并最终实现从传统经营模式到智能商业模式的转变。数字经济时代,制造企业应当牢牢抓住这一机遇,推进数据建设,跨越数据鸿沟。然而制造业的数据建设情况并不乐观。帆软数据应用研究院的调研数据显示,仅有 3.42%的制造企业在内部形成了良好的数据应用氛围,企业自上而下的管理都依靠数据支撑;而仍有 39.32%的制造企业表示内部只是有数据应用的初步想法,开始使用业务系统中的简单报表
16、支持业务管理。综合来看,国内制造核心业务完成部署所有业务完成部署没有业务/边缘业务完成部署10%65%25%05时不我待:共创智造中国TIME FLIES:JOINTLY CREATE A SMART CHINA企业的数据建设大部分依然处于起步阶段,有 64.96%的企业仅仅完成了核心业务系统的数据覆盖,只有10.26%的企业实现了所有业务的数字化管理。制造企业的数据建设之路任重而道远。调研结果显示,规模越大的企业数据建设的成熟度越高,而规模越小的企业成熟度越低。因此,对于中小型制造企业来说,需要快速推进数据建设,缩小与业内头部企业的差距;而对于数据建设相对成熟的大型企业来说,需要紧跟前沿技术
17、发展,持续升级优化数据部署与应用。此次调研还发现,在众多业务中,实施、完善供应链和生产的数字化管理是制造企业当下最急切的诉求。制造企业数据建设-业务需求急切程度60%50%40%30%20%10%0%55%供应链生产售后服务财务研发营销人力资源56%35%38%18%30%21%制造业数据建设阶段划分PHASE DIVISION OF MANUFACTURING DATA CONSTRUCTION数据智造未来DATA CREATES THE FUTURE06制造业数据建设阶段划分PHASE DIVISION OF MANUFACTURING DATA CONSTRUCTION0207制造业数据
18、建设阶段划分PHASE DIVISION OF MANUFACTURING DATA CONSTRUCTION企业文化企业投入组织人才业务管理基础设施规范体系数据质量数据安全组织协同数据建设成熟度评估模型内部环境数据融合数据管理参考国家发布的制造业信息化评估体系、数据管理能力成熟度评估模型,我们制定了数据建设成熟度评估模型(模型内容详见附录),供制造企业对自身的数据建设情况进行自我诊断。根据数据建设成熟度评估模型,制造业数据建设可以划分为以下五个阶段。相应地,关于不同阶段的制造企业如何继续推进数据建设,我们也给出了行动方案供参考。传统阶段阶段特征阶段信息碎片化行动方案以人为中心的粗放型管理模式
19、以纸质表单为载体的运营机制初构业务流程数字化重塑业务管理新模式数据文化萌芽,启动企业数据建设;信息系统主导,加快业务线上流转;填补业务系统,支撑精细管理打造从核心到边缘的全场景分析体系构建企业级数仓,数据管理体系化数据人才培育,业数融合加速聚焦场景,优化 IT 建设实时精准,驱动科学决策建设面向业务的企业级数据平台由战略出发,建立覆盖全员的绩效协同考核体系提高组织管理水平,完善数据人才梯队拓展数据应用边界,探索业务新发展战略导向,全面推进数据建设共享数据,企业级协同走向新高度全员培养,打造人才建设新体系价值外延,创新应用促进数字产业升级数据挖掘与人工智能数字孪生工业元宇宙区块链超级自动化VMI
20、 管理策略文化引领,塑造企业数字领导力人机交互,创新智能化商业模式和谐生态,贯通产业上下游联动业务数字化行动方案数据价值化行动方案数字平台化行动方向智能生态化方案起步阶段成熟阶段加速阶段智慧阶段08数据智造未来DATA CREATES THE FUTURE制造业数据建设阶段划分PHASE DIVISION OF MANUFACTURING DATA CONSTRUCTION一、传统阶段:信息碎片化二、起步阶段:业务数字化 1.以人为中心的粗放型管理模式1.数据文化萌芽,启动企业数据建设2.以纸质表单为载体的运营机制2.信息系统主导,加快业务线上流转 信息碎片化是传统阶段的典型特征。信息零散分布
21、于企业经营的各个环节,由于缺少信息系统的支持,制造企业主要依赖人力和纸质表单进行信息收集管理工作,实行以人为中心的粗放型管理模式和以纸质表单为载体的运营机制。起步阶段的制造企业,通过部署信息系统,对业务流程进行线上的标准化、体系化、规范化管理,实现了从粗放式管理到用数据流推动业务流的转变。这一阶段是对数据资产的原始积累,也是制造业企业数据建设的基础和开端。对于绝大多数处于传统阶段的制造企业,其在日常运营中产生和积累的大量数据,基本处于缺乏标准化管理的状态。这一阶段的制造企业通常会利用 Excel 对数据进行简单的处理和分析。但是整个数据收集、整理的过程主要依赖个人的经验和能力,缺乏统一的标准规
22、范。由于缺少系统支持,仅仅利用简单的办公软件难以处理历史海量数据,并且数据对企业经营管理的支撑相对较弱,因此传统阶段的制造企业对数据的整体利用率较低,管理上主要是传统的、粗放的模式。随着越来越多的管理人员意识到数据的重要性,倡导员工充分利用数据、增强业务能力,企业的管理方式开始发生转变,数据文化也随之逐渐萌芽。在文化的感染和熏陶下,企业以核心部门/业务为起点,通过IT 人员主导、业务人员协助,启动数据建设。鉴于这一阶段制造企业数据建设基本属于从零开始部署,投入巨大是其典型特征。企业不仅招募了专业的 IT 工程师,配置了充足的人才资源,还投入了大量资金,全力支持数据建设。由于信息化基础薄弱,传统
23、阶段的制造企业无论办公事务处理还是业务流程审批,大多以纸质表单为载体。员工拿着纸质文件四处找领导签字、为纸质文件存储留有专门的空间等,是这一时期的常见现象。很多企业还专门设有文员一职,他们需要将纸质表单的信息整理成简单的电子文档,供管理者参阅。总体而言,纸质表单的大量使用通常会造成运营效率不高、历史数据追溯困难等问题。在信息系统的支持下,制造企业部分核心业务的流程运行实现了线上管理模式。业务数据的快速流转不仅提高了业务团队内部的协作效率,而且大大降低了人力成本。业务流程在这一阶段通过进一步的科学梳理和规范简化释放出更高的效能。信息系统的部署使原本零散的数据得以整合,同时,数据的可控性和安全性也
24、得到了一定程度的保障。这一阶段的制造企业,数据管理初成体系,数据质量渐渐提高,开始逐步系统化打造自己的数据资产。09制造业数据建设阶段划分PHASE DIVISION OF MANUFACTURING DATA CONSTRUCTION三、加速阶段:数据价值化1.聚焦场景,优化 IT 建设 通过对企业生产经营活动所产生的数据进行灵活调用、有序整合、多维分析、场景化应用、可视化呈现,数据的价值得到大幅释放,企业的数据建设与业务管理实现了更紧密的融合,正式迈入加速阶段,“依赖数据力量,科学理性决策”的现代管理模式成为主流。在完成核心业务系统的建设以后,为了应对边缘的、新增的以及不断变化的业务需求,
25、广大制造企业开始以拓展、应用数据价值为导向,持续完善信息系统部署,致力于对更多具体业务场景和经营管理场景进行数字化覆盖,深化数据与业务的交融。与此同时,企业还储备了既了解业务、又了解 IT 的双重技能人才,以此来促进 IT 建设的持续优化、增强数据建设与企业自身的匹配度,充分释放数字潜能。具体地,这一时期的企业通常会选择一些轻应用搭建平台作为业务系统的补充,来支持小规模业务线或临时的业务调整,使数据建设工作适应业务变化,例如,低代码、零代码平台,具有填报功能的报表平台等。这些平台通常具有开发成本低、速度快、应用广等特点,而且能够在一定程度上满足企业的定制化需求,是制造企业用来做业务系统扩展的不
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