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出品|虎嗅智庫

作者|冀玉潔

頭圖丨西門子

當(dāng)身處成都高新區(qū)西門子工廠車間,在全自動(dòng)化生產(chǎn)線上,幾乎看不到多少操作工,只有少數(shù)工人在生產(chǎn)線后,操作鼠標(biāo)、鍵盤,發(fā)出指令。

這是西門子在中國的首座數(shù)字化工廠,也是WEF評(píng)選的數(shù)字化和可持續(xù)“雙燈塔”工廠。這座“燈塔工廠”已經(jīng)部署了近 100 個(gè) AI 項(xiàng)目,應(yīng)用在了質(zhì)量檢測(cè)、垃圾處理等多個(gè)場(chǎng)景中。

成都工廠并非孤例。在西門子的南京工廠、安貝格、埃爾蘭根工廠,有數(shù)百臺(tái)機(jī)器人穿梭其中,還有成千個(gè)不同的AI應(yīng)用落地。

西門子早在20世紀(jì)70年代就已經(jīng)開始布局AI領(lǐng)域,深度參與研究交互式、自動(dòng)、自然語言問答系統(tǒng),這比今天的很多人工智能公司成立時(shí)間都要早。2003年,西門子創(chuàng)造性地用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)幫助企業(yè)進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化。2010年代起,西門子破譯了AI在工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用的復(fù)雜“密碼”,加速AI落地千行百業(yè):在汽車領(lǐng)域,西門子幫助北京奔馳將AI與專家經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)性維護(hù);在光伏領(lǐng)域,西門子將AI與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了貫穿光伏電站全生命周期的智能化運(yùn)維管理……

2022年之后,生成式AI得到空前關(guān)注,西門子也在探索如何將其落地工業(yè)場(chǎng)景。去年在漢諾威工博會(huì)上,西門子正式推出首款面向工業(yè)工程的生成式AI產(chǎn)品Industrial Copilot,深度集成TIA博途平臺(tái),支持自動(dòng)化代碼生成、虛擬建模等功能。而在今年3月底剛過去的德國漢諾威工業(yè)展上,進(jìn)一步完善的Industrial Copilot,也斬獲了有“工業(yè)界奧斯卡獎(jiǎng)”之稱的赫耳墨斯(Hermes)技術(shù)革新獎(jiǎng)。

如今西門子在人工智能領(lǐng)域已經(jīng)深耕數(shù)十年,擁有1500 多名 AI 專家,AI 專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到 3700 項(xiàng),位居歐洲第一,AI 和數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室更是遍布?xì)W洲、美國和中國,這些雄厚的科研資源與實(shí)力為西門子探索工業(yè) AI 的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

“在人機(jī)協(xié)作時(shí)代,人工智能就像你身邊的 ‘副駕駛’。現(xiàn)在西門子正全面融入AI,以確保它不僅是一個(gè)概念,而是真正能付諸實(shí)踐并取得成效?!?/strong>西門子數(shù)字化工業(yè)集團(tuán)首席執(zhí)行官奈柯表示。

Industrial Copilot會(huì)給工業(yè)流程帶來哪些改變?未來的智能化工廠長什么樣?工業(yè)AI解決方案落地的最大難關(guān)是什么?

圍繞以上問題,在漢諾威工業(yè)展西門子展位旁,虎嗅智庫與西門子數(shù)字化工業(yè)集團(tuán)首席執(zhí)行官奈柯、西門子AI技術(shù)發(fā)展負(fù)責(zé)人Robert Lohmeyer、數(shù)字化工業(yè)集團(tuán)工廠自動(dòng)化事業(yè)部產(chǎn)品管理總監(jiān)王江濤等進(jìn)行了對(duì)話,以下是對(duì)話摘要,我們?nèi)鐚?shí)呈現(xiàn),希望對(duì)業(yè)內(nèi)有所啟發(fā)。

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IndustrialCopilot可能是未來工業(yè)環(huán)境中,人類的最強(qiáng)輔助

虎嗅智庫:工業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了幾個(gè)階段,西門子現(xiàn)在處在哪個(gè)階段?在不同生產(chǎn)階段下,西門子對(duì)AI的應(yīng)用是怎么樣的?

王江濤:整體工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)歷了從勞動(dòng)密集型的人工生產(chǎn)到自動(dòng)化生產(chǎn)階段,再到自適應(yīng)生產(chǎn),未來會(huì)發(fā)展至自主生產(chǎn)階段,比如工業(yè)元宇宙等。

自26 年前,西門子提出TIA概念(全集成自動(dòng)化生產(chǎn))后,西門子就逐漸從人工生產(chǎn)邁入自動(dòng)化生產(chǎn)階段。如今,西門子將成熟的TIA概念擴(kuò)展至Industrial OperationsX(通過先進(jìn)的IT技術(shù),包括用IT賦能OT等來增強(qiáng)當(dāng)前的自動(dòng)化)希望引領(lǐng)工業(yè)企業(yè)邁向下一階段“自適應(yīng)生產(chǎn)”。

自適應(yīng)生產(chǎn)意味著整個(gè)產(chǎn)線和設(shè)備,不是單純按照人的需求去運(yùn)行,而會(huì)考慮多方面因素。比如,電價(jià)在高峰期要兩塊錢,而在低谷期可能只要5毛錢或者一塊錢,那系統(tǒng)就會(huì)根據(jù)電價(jià)的調(diào)整來優(yōu)化生產(chǎn)流程,在電價(jià)高峰期產(chǎn)能保持30%,而在電價(jià)低谷期,產(chǎn)能達(dá)到100%,這就是一個(gè)很典型的自適應(yīng)生產(chǎn)場(chǎng)景。自適應(yīng)生產(chǎn)最大的目的就是提高效率,減少浪費(fèi),然后把設(shè)備的性價(jià)比發(fā)揮到極致。

那AI在其中作用是什么呢,我舉一些很落地的例子。以鍋爐氣包溫度控制為例,需要精準(zhǔn)調(diào)節(jié)三個(gè)參數(shù)才能達(dá)到305℃工況指標(biāo),這通常依賴?yán)蠋煾禂?shù)十年的操作經(jīng)驗(yàn)。但老師傅退休后怎么辦呢?隨著人才的缺乏,工業(yè)必須朝著人工智能方向發(fā)展。

當(dāng)然,老師傅的邏輯靠的是經(jīng)驗(yàn),AI的邏輯也一樣。當(dāng)AI里有一萬個(gè)老師傅的經(jīng)驗(yàn),把它們集中在一起,就產(chǎn)生了算法,進(jìn)而產(chǎn)生新的解決方案。面對(duì)新的問題,AI能根據(jù)經(jīng)驗(yàn)立刻找出最佳的解決方案,讓它達(dá)到理想的參數(shù)配置,這就是一個(gè)很典型的AI 應(yīng)用。

以做工程為例,以往工程師要編程、調(diào)試等,都是根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn),在系統(tǒng)里做配置,整體過程可能需要一周時(shí)間。但有了IndustrialCopilot就不一樣了,當(dāng)需要配置一個(gè)經(jīng)濟(jì)型包裝機(jī)的方案,IndustrialCopilot立刻就能把系統(tǒng)、控制器、字符等配置好,還能根據(jù)工藝需求快速調(diào)整。

如果要求每分鐘包裝100個(gè)產(chǎn)品的工藝需求配置,IndustrialCopilot不僅能把程序都寫好,還能連接虛擬調(diào)試。要知道這個(gè)過程可能需要十幾個(gè)工程師去編程、調(diào)試,支持客戶不同的改動(dòng)。未來,當(dāng)IndustrialCopilot引入到工業(yè)過程中后,這一切都不需要了。

甚至如果我是老板,我跟IndustrialCopilot說要投資一個(gè)包裝的設(shè)備,年產(chǎn)值要達(dá)到兩千萬,它還能夠給出一系列供應(yīng)商材料等全都可以出來。當(dāng)然這是一個(gè)非常理想的狀態(tài),要一步一步去實(shí)現(xiàn)。

很快IndustrialCopilot會(huì)集成在TIA博途軟件里面,接下來西門子的V20版本就會(huì)集成一些簡單的應(yīng)用,逐步向前發(fā)展。

虎嗅智庫:AI在工廠的哪些環(huán)節(jié)和場(chǎng)景已經(jīng)真實(shí)落地,帶來了生產(chǎn)效率和質(zhì)量的切實(shí)提升?

奈柯:當(dāng)大家去實(shí)地探訪西門子的成都、安貝格、埃爾蘭根或南京工廠時(shí),就會(huì)看到我們有數(shù)百臺(tái)機(jī)器人,還有成千個(gè)不同的AI應(yīng)用。比如搭載物理感知的AI抓取機(jī)器人。我們不需要編程讓它做完全相同的事情。機(jī)器人自己會(huì)根據(jù)實(shí)際情況重新編程,識(shí)別出需要做什么,每次的抓取動(dòng)作中,也都會(huì)做自適應(yīng)性調(diào)整。

以埃爾蘭根工廠為例,兩年前廠內(nèi)只有兩臺(tái)機(jī)器人和一兩臺(tái)自動(dòng)導(dǎo)引車(AGV)。但如今,工廠里已有數(shù)百臺(tái)機(jī)器人、40-50個(gè)AI模型以及大量的自動(dòng)導(dǎo)引車(AGV)。在很短的轉(zhuǎn)型時(shí)間里,這個(gè)工廠就實(shí)現(xiàn)了快速智能化的升級(jí)。

此外,西門子還有基于深度學(xué)習(xí)的預(yù)測(cè)性質(zhì)量檢測(cè)體系,也就是利用AI來確定哪些產(chǎn)品需要測(cè)試。在過去,我們需要無一例外地測(cè)試每一個(gè)產(chǎn)品,但現(xiàn)在AI可以根據(jù)所有收集到的數(shù)據(jù)判斷這個(gè)產(chǎn)品是否可能存在需要測(cè)試的問題,或者沒問題不需要測(cè)試。

這些都主要圍繞設(shè)備綜合效率(OEE)展開。同時(shí),人工智能也正在被用于使生產(chǎn)流程更具靈活性,例如在一些實(shí)踐案例中,它能以更低的成本實(shí)現(xiàn)最高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)。

虎嗅智庫:西門子關(guān)于應(yīng)用生成式AI是從何時(shí)開始的?關(guān)于Industrial Copilot的目前進(jìn)展如何,能夠達(dá)到怎樣的應(yīng)用效果?

Robert:ChatGPT大約是2022年11月底發(fā)布的,到2023年3月,西門子已實(shí)現(xiàn)讓每個(gè)員工均能在安全的數(shù)據(jù)環(huán)境內(nèi)使用ChatGPT,這背后西門子的IT同事們付出了很大努力。

當(dāng)然,聊天助手只是冰山一角,我們沒有止步于此,并很快意識(shí)到,這些模型雖然功能強(qiáng)大,但并不是無所不知,因?yàn)椴皇撬行畔⒍家晕谋拘问酱嬖谇夷茉诨ヂ?lián)網(wǎng)上找到,而且很多信息需要結(jié)合語境來理解。

所以,我們想到要打造IndustrialCopilot,將自身的專業(yè)知識(shí)或客戶的行業(yè)知識(shí)整合起來并使其能夠被有效利用。在兩年前漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上,西門子第一次展示了一個(gè)小的樣品。如今Industrial Copilot for Engineering已經(jīng)是一個(gè)完整成熟的產(chǎn)品,預(yù)計(jì)能幫助客戶將工程進(jìn)度與效率提升10%到40%。同時(shí),西門子的IndustrialCopilotforOperations,也能提供系統(tǒng)運(yùn)行情況的全面洞察,預(yù)估能將運(yùn)維效率提升25%。

除了直接提升生產(chǎn)力之外,研發(fā)IndustrialCopilot的另一個(gè)重要原因,也是為了讓專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌虻玫絺鞒?,做到讓新工程師入職的第一天就迅速上手?strong>我覺得IndustrialCopilot應(yīng)該也是未來人們學(xué)習(xí)如何操作物理設(shè)備和工業(yè)環(huán)境的方式。

當(dāng)下,西門子已經(jīng)在整個(gè)工業(yè)領(lǐng)域開發(fā)并推出了多種Industrial Copilot。當(dāng)你輸入一句話的指令,就能得到大約150行代碼,不需要復(fù)制粘貼,它會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入到TIA博途,并在PLC(可編程邏輯控制器)上使用,這讓工程師工作效率大幅提升。

Industrial Copilot發(fā)展下一步是“代理型人工智能”(Agentic AI)。當(dāng)我們今天談到Agentic AI時(shí),通常只會(huì)想到不同的大語言模型相互交流。其實(shí),通過分析型AI構(gòu)建的系統(tǒng),也可以被視為“代理”。例如,圖像識(shí)別模型告訴你“剎車片上有故障”,或者時(shí)間序列模型告訴你“裝瓶機(jī)可能很快就會(huì)出故障”。這些其實(shí)也是“代理”,只是它們與人類交流起來更加困難,因?yàn)槿祟愋枰斫鈹?shù)據(jù)語言。但如果我的界面是一個(gè)聊天機(jī)器人,它能夠用直白的人類語言向我報(bào)告,一切就變得更好理解了。

我認(rèn)為在工業(yè)領(lǐng)域,分析型人工智能為特定領(lǐng)域提供可靠的解決方案,而聊天機(jī)器人這類“數(shù)字伙伴”雖然在可靠性方面有所欠缺,容易出現(xiàn)“幻覺”,且不夠?qū)W⒂谔囟I(lǐng)域,但它為我們提供了訪問這些解決方案的接口,并負(fù)責(zé)人類語言與工業(yè)語言之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換,而這正是西門子正在努力的方向。

虎嗅智庫:聽到您數(shù)次提到DeepSeek,能否詳細(xì)介紹一下DeepSeek在現(xiàn)有業(yè)務(wù)中的參與情況如何?

奈柯:西門子在產(chǎn)品中深度集成AI的同時(shí)保持開放性,不局限于使用哪種大型語言模型(LLM)。例如,西門子低代碼應(yīng)用開發(fā)解決方案(Mendix)集成DeepSeek為辦公家具制造商圣奧(Sunon)帶來了一款解決方案。圣奧的需求是將DeepSeek與圣奧的知識(shí)庫進(jìn)行集成,并構(gòu)建一個(gè)易于使用的界面,從而讓產(chǎn)品經(jīng)理能夠更便捷地為客戶提供最佳解決方案,同時(shí)確保任何人都可以輕松與人工智能進(jìn)行交互。

基于客戶需求,我們?yōu)槭W提供了網(wǎng)頁應(yīng)用程序、移動(dòng)應(yīng)用程序和聊天機(jī)器人等多種工具,這些工具能夠幫助他們快速且輕松地構(gòu)建與人工智能交互的界面,并且無需學(xué)習(xí)任何編程語言即可靈活調(diào)整界面。

在西門子內(nèi)部,我們也開放使用DeepSeek,當(dāng)然員工們也可以靈活選擇不同的模型。比如我們有一個(gè)名為“SiemensGPT”的內(nèi)部工具。這個(gè)工具可以自由選擇大模型進(jìn)行接入,在DeepSeek發(fā)布后的兩三天內(nèi),西門子已經(jīng)將其投入使用。因此,我們既可以使用DeepSeek,也可以在業(yè)務(wù)中靈活運(yùn)用其他模型。

西門子的開發(fā)人員和團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在產(chǎn)品和解決方案中積極試驗(yàn)多種不同的模型,并且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了不同模型之間的靈活交換與整合。特別是在軟件領(lǐng)域,許多DeepSeek模型已經(jīng)被成功應(yīng)用在軟件產(chǎn)品中,西門子也在考慮將其應(yīng)用于邊緣計(jì)算等場(chǎng)景,正在開發(fā)DeepSeek在硬件上的應(yīng)用方式。

AI解決方案的重點(diǎn)并非構(gòu)建模型,90%的工作是清理數(shù)據(jù)、確保接口兼容以及部署

虎嗅智庫:一個(gè)好的工業(yè)AI產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)是什么?西門子構(gòu)建AI解決方案的原則有哪些?

Robert:人工智能產(chǎn)品并不是簡單地說:“給你一個(gè)人工智能模型,你想怎么用就怎么用”,這并不是技術(shù)真正的工作方式。

它的一部分是模型,這些模型隨后需要根據(jù)客戶的需求進(jìn)行定制和微調(diào),換句話說,就是調(diào)整到最適合客戶的使用場(chǎng)景。還有一些是服務(wù),幫助客戶構(gòu)建自己的模型,并且讓這個(gè)過程更加便捷。

有些內(nèi)容甚至并不直接涉及AI模型本身,而是關(guān)于支持AI在工業(yè)環(huán)境中(比如生產(chǎn)車間)開發(fā)、更重要的是部署和維護(hù)的基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案。所以當(dāng)我們談?wù)揂I產(chǎn)品時(shí),很多時(shí)候我們關(guān)注的是AI的工業(yè)化應(yīng)用,而不是AI模型本身。西門子擁有眾多AI專家,也有出色的數(shù)據(jù)科學(xué)家。以目前的技術(shù)水平來看,幾乎沒有哪種AI解決方案是我們無法構(gòu)建的。西門子始終希望成為AI工業(yè)化的合作伙伴,這才是我們的角色。

西門子構(gòu)建的每一個(gè)AI解決方案都必須遵循三大原則,第一,它必須創(chuàng)造價(jià)值,必須具有盈利性。這對(duì)我們的客戶來說至關(guān)重要,他們需要確保投資所帶來的回報(bào)高于其投入的成本。

但在人工智能領(lǐng)域,這并非易事。通常情況下,解決方案的成本會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于收益,因此,提前評(píng)估客戶如何投資更為有效這也是我們支持客戶的方式之一。當(dāng)然,對(duì)西門子來說解決方案也必須是盈利的。

第二,確保系統(tǒng)的精確性和安全性。不確定性的技術(shù)在工業(yè)流程中是完全不可接受的。工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)意味著更大的挑戰(zhàn),它需要滿足工業(yè)解決方案的所有標(biāo)準(zhǔn)和要求。

第三,所有的AI解決方案都應(yīng)當(dāng)支持我們的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo),人工智能是推動(dòng)可持續(xù)性轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動(dòng)力。AI對(duì)實(shí)現(xiàn)相關(guān)目標(biāo)很有幫助。

虎嗅智庫:在這些AI應(yīng)用案例落地過程中遭遇過哪些挫折和挑戰(zhàn),西門子是如何解決的?

Robert:在我們開展AI項(xiàng)目之前,有一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié),就是評(píng)估這個(gè)項(xiàng)目是否真的值得投入。因?yàn)闃?gòu)建一個(gè)完整的AI解決方案并將其應(yīng)用于工業(yè)環(huán)境,并不是一件低成本的事情。

客戶能夠輕松地將這一解決方案部署到其他制造場(chǎng)所,并且能夠自行進(jìn)行維護(hù),而無需每次遇到問題都聯(lián)系數(shù)據(jù)科學(xué)部門,這才是我們所理解的好的工業(yè)AI應(yīng)用。

以某個(gè)車間應(yīng)用案例來看,在整體項(xiàng)目落地流程中,建模只是第二步。構(gòu)建了AI模型之后,還需要將模型打造成一種能夠與工業(yè)環(huán)境相匹配的形式,并將其部署到實(shí)際應(yīng)用中。這通常就是一個(gè)令人頭疼的環(huán)節(jié),因?yàn)镺T人員不喜歡這樣做,因?yàn)檫@需要他們暫停生產(chǎn)。所以,理想的情況是能夠快速完成部署,甚至無需任何停機(jī)時(shí)間。

接著,還需要將傳感器和執(zhí)行器連接到模型上,確保其能夠正常運(yùn)行并經(jīng)過測(cè)試,然后才能開始所謂的推理和數(shù)據(jù)科學(xué)環(huán)節(jié)。

但即便到此,仍然沒有完成全部工作。因?yàn)槿齻€(gè)月后,這個(gè)模型可能就無法正常工作了??紤]到現(xiàn)實(shí)世界,傳感器會(huì)發(fā)生漂移,環(huán)境溫度會(huì)發(fā)生變化,所有這些因素都可能導(dǎo)致現(xiàn)在收集到的數(shù)據(jù)與三個(gè)月前用來訓(xùn)練模型的數(shù)據(jù)大相徑庭。

因此,西門子提供貫穿整個(gè)AI應(yīng)用的價(jià)值鏈或生命周期的服務(wù),讓數(shù)據(jù)科學(xué)家以一種兼容工業(yè)環(huán)境的方式,將某些軟件包集成到模型中等。這樣一來,AI工程師就無需擔(dān)心上述發(fā)生的情況。

在模型重新訓(xùn)練這一步驟,工業(yè)環(huán)境中的自動(dòng)化人員也可以自行完成,如果監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)模型的性能不夠好,只需通過幾次點(diǎn)擊,就可以在已經(jīng)收集到的數(shù)據(jù)上重新訓(xùn)練模型。

此外,對(duì)于許多工業(yè)領(lǐng)域的客戶來說,數(shù)據(jù)科學(xué)家與自動(dòng)化人員之間的反復(fù)溝通也一直是一個(gè)難題,通常還需要一個(gè)具備軟件專業(yè)知識(shí)的中間人來協(xié)調(diào)。而西門子的產(chǎn)品組合正是致力于減少這種對(duì)中間人的依賴,以及降低反復(fù)向數(shù)據(jù)科學(xué)家求助的需求。在漢諾威展臺(tái)西門子也展出了這些產(chǎn)品組合。

這一點(diǎn),對(duì)于剛剛開始涉足AI領(lǐng)域、正在構(gòu)建第一個(gè)概念驗(yàn)證的客戶來說,可能還無法理解。因?yàn)樵S多小型企業(yè)剛開始接觸AI時(shí),往往認(rèn)為AI是即插即用的,只要有了數(shù)據(jù),訓(xùn)練出模型后就萬事大吉了。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,數(shù)據(jù)科學(xué)家和自動(dòng)化工程師之間的緊密合作是至關(guān)重要的。

事實(shí)上,在構(gòu)建AI解決方案的過程中,90%以上的工作其實(shí)并不在于構(gòu)建AI模型本身,而是在清理數(shù)據(jù)、確保接口的兼容性以及進(jìn)行部署等環(huán)節(jié)。

虎嗅智庫:當(dāng)企業(yè)迎接AI應(yīng)用落地時(shí),如何讓團(tuán)隊(duì)做到敏捷適配?在智能工廠中,AI系統(tǒng)與產(chǎn)業(yè)工人的技能如何協(xié)同進(jìn)化,實(shí)現(xiàn)人類經(jīng)驗(yàn)與機(jī)器智能的融合?

奈柯:西門子正投入大量資金對(duì)員工及工廠工人進(jìn)行技能再培訓(xùn)。以工廠為例,LLM(大語言模型)就是一個(gè)典型案例,西門子的團(tuán)隊(duì)不僅引入了機(jī)器人,還同步部署了AI技術(shù)。

西門子并非將AI視為工人的對(duì)手,而是視作幫手。因?yàn)锳I擅長處理重復(fù)枯燥的任務(wù),而機(jī)器人則能承擔(dān)高難度的作業(yè)。因此,我們?cè)谕七M(jìn)員工再培訓(xùn)的同時(shí),也在引入AI技術(shù)。事實(shí)上,AI技術(shù)的最大挑戰(zhàn)不僅在于數(shù)據(jù)安全,更在于文化認(rèn)同。如果企業(yè)文化無法接納AI,AI就難以取得成功。

本文來自虎嗅,原文鏈接:https://www.huxiu.com/article/4286152.html?f=wyxwapp