车企误入“四化”歧途?“数字化双胞胎”峰回剑指敏捷革命

车企误入“四化”歧途?“数字化双胞胎”峰回剑指敏捷革命


撰稿:徐鸿鹄|智库支持:胡静文/罗本进|排版:王晓峰



必称“电动,智能,网连,共享“,”新四化带来颠覆和革新“,而当车企疲于奔命,在四大战略方向上同时发力,争夺有限的资源,外忧和内耗双双加剧的时候,又怎有余力突围出一个全新的未来呢?


连”颠覆“和”革新“的说法都已经趋同的时候,更深刻的”审美疲劳“和“无力感”也扑面而来。


“新四化”绝不仅仅是技术的变革,“商业逻辑”也在重塑。如不经历深刻的“基因改造”,绝无可能仅凭人海战术“乌拉冲锋”就能赢得全部四场攻坚战。


比特,信息,网络的洪流一股脑地涌向汽车行业的时候,数字世界一定裹挟着某种特质,让我们能够窥见,哪怕是一瞥,关于汽车业未来的蛛丝马迹。数字化双胞胎,敏捷宣言......更加深刻的数字文化已经日渐成熟。


如此背景下,陷入“战略懒惰”,醉心于“新四化建设”的传统车企们该如何“轻装“突围呢?



车企误入“四化”歧途?“数字化双胞胎”峰回剑指敏捷革命




  1. “数字化双胞胎”向左走,向右走?
  2. 汽车行业为何要拥抱数字化?
  3. 汽车数字化超越了技术,是文化性的颠覆?
  4. 数字化 + 敏捷文化 = Amazing!
  5. 汽车工业走向IT/OT融合之路

“数字化双胞胎”向左走,向右走?


1970年,当阿波罗13号的宇航员被困太空时,美国宇航局和美国空军紧急上马了一项新技术,用来训练阿波罗13号救援队:使用“镜像”系统来模仿宇航员回家。




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这被看作是“数字化双胞胎”(又被称作“数字孪生”)技术的开山之作。


此后的40多年里,这个全新的概念也一直没有得到太多人的关注。直到Gartner咨询公司在一份报告中将其描述为“物联网的基础技术”,它才开始在一般工业界名声大噪。



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美国《航空周报》在两年前就做出了这样的预测:

“到了2035年,当航空公司接收一架飞机的时候,将同时还验收另外一套数字模型。每个飞机尾号,都伴随着一套高度详细的数字模型。”每一特定架次的飞机都不再孤独。因为它将拥有一个忠诚的“影子”,终生相伴,永不消失。


在汽车行业里,特斯拉已经开始为每一辆出厂的汽车都配备了“数字化双胞胎”模型,并根据物联网传感器接收到的数据,对汽车程序进行远程实时更新,以改善其性能。


西门子与Bentley合作打造了智能工厂的数字化双胞胎,推出的PlantSight即为生产线及其配套系统配备了实时的虚拟3D模型,从而帮助工厂运营者获取高可信度和质量的信息。


聪明的人不难发现,“数字化双胞胎”涉及到两个“孪生体”,而在这两个“孪生体”之间,信息可以双向传输:




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利用前者,工程师就能够用内置传感器检测汽车发动机的运行情况。

利用后者,工程师就能用流体仿真技术计算汽车高速行驶时的风阻。


更抽象地说,虚拟模型在计算机当中,利用数学,统计,图形,逻辑等模型进行仿真,并与物理模型之间借助传感器通过通讯,感知紧密地结合起来,从而可以达到最佳评价指标(如安全,能耗,产出等)——这,就是数字化双胞胎的本意。


数字化双胞胎的终极形态,就是对物理世界实现全保真的数字映射。

就像电影里一样,每个人都能够拥有自己的“阿凡达”。




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虽然阿凡达“数字化了一切可以数字化的事物”,但人类科技水平还远不及此:数字世界和物理世界之间尚无法做到一一对应,更不要提完全的高保真映射了。



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▲以汽车的刹车系统校准为例,这是一个非常复杂的工作。防抱死,牵引力和稳定控制等都与刹车相关。除开对刹车系统最宽容的干燥路面,汽车还要在夏季潮湿和冬季结冰路边上做大量的测试和标定,很难想象仿真程序能够完全接管这样的开发活动。无人车也是类似的,即便在模拟器上进行了大量的仿真测试,但也无法模拟极端天气,特殊的交通法规,交警交通手势等真实的物理世界里的事物。


汽车工程师们没有就此停止思考,他们开始思考一个有趣的命题:

或许我们退而求其次,也可以比目前工业界简单的关键传感器部署方式更进一步,就能够对传统工业的设计,生产,交付产生巨大的影响。


的确,随着仿真精度和效率的提升,天才工程师们前仆后继,先后发掘了“数字化双胞胎”的三座金矿:


  1. 监控:在虚拟模型中反应出实体物理对象的变化
  2. 诊断:系统运转发生异常时能够找到根本原因
  3. 预测:预测潜在风险,合理规划产品和设备的维护


有了监控,就能够监测汽车生产线设备运行状态,优化控制决策。

有了诊断,汽车行业出现了虚拟路面技术,降低开发成本。

有了预测,就可以提前预判生产设备异常,降低运营成本。



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▲2012年8月5日,NASA的JPL成功地把好奇号送上火星,至今仍然在工作,属于超期服役。登陆火星堪称人类工程历史上最艰巨任务,西门子为好奇号提供了全套设计、仿真、试验、制造工具,帮助他们创造了奇迹。

虽然“数字化双胞胎”在技术上区分了三个层面,并取得了巨大的成功。但在商业化路径上,汽车企业反而更愿意在两个更宏观的选项里里做出选择:



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仔细比较就会发现,轻资产向右走的选择相对来说轻松一些,因为它较少涉及到复杂的生产现场。同时,“数字化双胞胎”在产品使用过程中带来的创新服务,也远远多于产品设计所带来的机会。


西门子这样的头部玩家,则同时涉足两个方向,在汽车行业,借助“数字化双胞胎”,不断攻城略地:






我们期待着,人类能够发明越来越多的“数字化双胞胎”孪生体,这样,人们就可以做越来越多的事情,很多新技术、新模式、新业态也就此产生。


汽车行业为何要拥抱数字化


2013年,西门子股份公司总裁兼首席执行官凯飒 (Joe Kaeser),开始在企业内部推动全新的电气化,自动化和数字化战略(Electrification, Automation, Digitalization)。



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德国科学家们通常描述“智能化”和“网络化”为特征的IIOT“工业互联网”,这便是我们耳熟能详的“工业4.0”。不过,在西门子看来,更加务实的提法则是——“数字化”。也就是说,“数字化”是“工业4.0”的基础。



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▲微软著名程序大师Charles Petzold,在《Code》一书中,娓娓道来演绎了一部波澜壮阔的数字科技进步史——如何从开关,到继电器,到触发器,到存储器,到全加器,到机器码,到汇编语言,并最终实现了计算机——这与汽车行业正在发生的故事异曲同工,离散的数字化基础元素构建出了复杂的系统和产品。


随着汽车上的传感器越来越多,使得汽车当中流动的数据量从微小提升到了海量,海量数据让越来越火热的机器学习算法有了用武之地,使得数据驱动算法成为可能,于是我们开始建立智能的雏形,直到无人车产品走上历史舞台......


汽车行业数字化的例子俯拾皆是。无数例证说明了:没有底层的数字化,即编码——就不会有我们今天的“智能”趋势。在全新的领域拥抱数字化,我们必然会经历预期中的范式转换。





于是,从2016年开始,西门子高瞻远瞩,已经把“数字化双胞胎”融入到了其数字化战略当中,并提出了适用于汽车工业的具体解决方案。


这个数字化解决方案的体系,就是:

产品的数字化双胞胎(Digital Twin of Product),实现产品的数字化设计仿真,优化验证

生产的数字化双胞胎(Digital Twin of Production),预建生产模型,参数调优等

性能的数字化双胞胎(Digital Twin of Performance),产品和生产闭环,预测性维护,优化能耗等



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▲西门子一直在倡导数字化双胞胎的闭环。即从生产和设计的数据中建立产品和性能的数字化双胞胎,实现决策过程的闭环,从而帮助制造企业实现产品生命周期闭环,加快产品上市周期,降低生产设计和维护成本。同时兼顾生产过程中的灵活安排、柔性制造,并确保生产质量可被持续追溯和改进,最终保证整个企业的生产效率不断提高。

这些方案的提出,都是为了解决汽车行业全新的挑战:


传感器,摄像系统,通信,能量管理系统,用户界面的不断进化,让汽车的中央处理器和附属设备也变得越来越复杂。嵌入式系统架构的复杂程度越来越高,这直接导致了开发,集成测试,运行,更新,匹配等工作,需要大量的精力投入,并难以实现最终结果。


受此趋势影响,汽车软件成本占比从1978年的5%已经增长到了2015年的40%。主流汽车系统的代码量几年前就已经超越了波音喷气式客机。预计到2030年,混合动力和纯电动汽车中,嵌入式中央处理器和相应软件的整车成本占比将达到惊人的80%。嵌入式系统软件的发展呈井喷态势。


戴姆勒CIO Seigmar Hassis也同样提到了这个数字:

“当前,80%以上的产品创新和差异化,均来自于电子电器和软件。”


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▲自动化功能,驾驶辅助功能,舒适功能,让发动机和底盘控制变得越来越复杂。电子器件错误导致的失效概率很高。于是在嵌入式系统标准化方面,许多汽车制造商自发形成联盟推进标准化的发展,AUTOSAR便是这一趋势的产物。


但诸如AUTOSAR这些标准化的尝试还不足以让已建立的信息技术架构的改进持续到2030年——至少在成本方面已经不能满足电驱动和自动驾驶等新技术的要求了。业界需要建立全新的颠覆性的架构,拓展新的商业模型,以适应汽车未来的需要。

来自生产的挑战也很大:


英国《经济学人》杂志的《第三次工业革命》专题报告曾举例:

“大众汽车集团提出一种新的生产战略,即模块化(横置发动机模块化的简称,Modular Querbaukasten,MQB),通过将一些零部件的参数标准化,这家德国汽车制造商希望能够在一条生产线上生产其旗下的所有车型”。



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从现实发展情况来看,尽管这个远期目标还做不到,但以模块化为代表的大规模定制生产方式已经表现出一定的优势——大众借助MQB带来的研发、采购、生产组织流程等一系列的系统改进,汽车总装线上需要装配的零部件数量能够从之前的2万多个减少到目前的2千多个,这明显提高了自动化程度,并且降低了零部件采购成本。

同时,为了支持企业业务流程中所涉及的横向和纵向集成,大众建立了统一的整合机器,数据,物流的生产系统平台,在车间级完全集成了IT系统,即全新的工厂服务总线,以支持这种史无前例的模块化战略。


小批量,多品种,个性化,低成本兼得,是市场提出的新问题。


如果没有打通数字化的经络,赋予企业全新的经营范式,以上这些实例和设想都将是痴人说梦。



汽车数字化超越了技术,是文化性的颠覆


用户成熟的汽车市场,即老龄化更甚的日欧美,绿色环保者,高频通勤者,中老年购车者三类人群,含覆盖了75%的客户。而且,购车平均年龄已经超过了50岁,移动出行服务的趋势明显。



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▲按照世界银行公布的人口数据,日本,欧洲,北美的老龄化都走在了中国的前面,传统的发达国家都已经“老”了。



而在中国等新兴市场里,消费群体还没有像发达国家一样完全分化开来。人们还没有荒废掉驾车的乐趣。汽车所有权仍然是主要的购买动机。中国虽然也有老龄化的困扰,但平均购车年龄只有34岁。


从用户真正的需求变化出发,我们就会发现,一些我们日常接触的汽车数字化技术其实可能是“伪难点”和“伪挑战”。用户画像的区别和演变,折射了汽车市场的多样性和复杂性。



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▲比较世界各大车厂的移动出行和数字服务战略我们发现,数字化改革是由欧洲豪华车公司引领的。虽然特斯拉在产品数字化方面走的很快,但欧洲老牌豪华车在移动出行服务领域却比特斯拉走的更远。

和移动出行服务这种真正具有颠覆性的挑战比起来,车上的空调或车距控制技术,车间现场总线系统,生产机器人控制等,都可以被看做是“边缘任务”。


只有找到数字化真正的问题和难点,才能试图解决真正的挑战。



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▲马汉在著名的《海权论》当中,有这样一段话:“海军战术异常倚重武器装备:装备变化导致战舰构造的变化,战舰操纵方式变化导致整个舰队变革。武器的革新往往归功于一两个人的功劳,而战术的变革却必须战胜这个阶层中的保守派势力。这个势力非常冥顽不化,只有将变化上升到一种规范的高度,认真地研究新式武器的威力,同时钻研相应战术,才能抵消这股顽固势力。历史表明,指挥军人不辞辛苦地做这种工作是完全徒劳的,必须有人认识到这种变化并加以运用。”


历史总是惊人的相似:当今的制造型企业,通常以等级结构和传统价值体系为特征,但这种体制(保守派势力)却与体现未来市场需求的数字化文化(新武器和新战术)格格不入。


前戴姆勒董事会主席蔡澈,在2016年11月13日绿党党代会上的演讲就曾提到:

汽车行业只有一个未来,在开发零排放环保汽车的同时,注重新型的企业文化。



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▲未来汽车的商业模式更依赖产品自身价值还是移动出行服务?制造业起家的传统厂商,通常会平等看待这两个趋势。而移动出行服务起家的公司,则认为汽车并不重要。这就给前者带来了一个极大的困扰:需要同时融合传统和数字两种战略文化,这往往会带来摩擦和矛盾。于是,大多数制造商都选择成立独立的业务部门和公司(如Car2Go,DriveNow等)来回避这些深刻的文化冲突。



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技术上看,数字化建立的全面数据分析是比较容易实现的。然而从公司组织结构来看,这种涉及到公司内部不同部门之间协同合作的大数据项目仍然存在很多现实问题:公司整体的优势可能会被各个组织单位的内部消耗所抵消。由于缺乏公司整体层面的改变动力和改进的动机,这类大数据开发项目经常无法推进。


这一问题必须通过改变企业文化得以解决。


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▲20世纪美国创新的一股主要力量,来自私营企业创办的研究所和实验室。在AT&T著名的贝尔实验室、施乐公司的PARC等机构里,被难题缠身的菜鸟员工,惶恐不安的无名小辈,居然都有自己德高望重的导师,新员工往往对此感到震撼——他们被告知可以向著名的数学家,诸如香农,或者传奇物理学家William Shockley直接提出自己的疑问。而且,贝尔实验室大牛们被要求,不允许回避菜鸟们提出的幼稚问题。


变革中,企业必须打破僵硬的组织结构,并创造一种以变革精神作为基础的“数字化文化”,把IT技术作为数字化时代企业运转的根基。核心挑战在于改变冥顽不化的人的行为,企业必须激励所有企业员工主动参与转型并推动变革。这样才能够诞生出全新的信息战略,将新旧技术完美融合在一起。



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▲部分汽车行业企业,也引入了具有数字创新文化的黑客马拉松活动(Hackathon)——这不是传统意义上的编程竞赛,而是编程节日。这是一种集体意义上的社交经历,与工作无关。这种活动提供了一个机会,在周末时间把自己的想法编成代码来实现。


渴望改变和承担风险的意愿,扁平型的人事组织结构,高速度的敏捷性和创新积极性,既是数字文化的显著特征,也是成功实现数字化的先决条件。




数字化 + 敏捷 = Amazing!


代“新四化”路线之争和战略规划,正在不断消耗着企业有限的专注力和资源:



显然,我们需要借鉴跨越行业的方法论来应对超出行业经验的全新挑战。


汽车产品,正受到越来越严苛的产品开发周期,成本约束,技术路线选择,商业盈利模式等因素的影响,正在从传统的电器/车身/动力/底盘各自为战的单元式开发方法转向面向中央处理器的开发方法。


当越来越多的车辆部件由信息技术系统架构决定时,解耦,虚拟化,数据存储,逻辑分离等决定IT行业发展的技术趋势,便越发明显地显现在汽车产品的演化过程当中。通信,大数据、社交媒体、云计算、 人工智能这些技术已经被广泛应用于消费领域的技术,也开始加速进入工业生产领域。



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▲20世纪90年代,17位知名软件开发者联合发布了“敏捷宣言”。敏捷宣言的核心价值观是:与客户的合作高于合同谈判,积极响应变化而不仅仅是执行。敏捷宣言的核心原则包括:在很短时间内交付可运行的软件;几乎经常性的专家合作;不断关注先进和卓越技术;良好的设计;必不可少的简约;团队的自组织等。敏捷方法在绝大部分的项目管理中,它都比传统管理方法表现得更好。


曾经作为IT行业的专属的敏捷方法,也裹挟着信息技术行业里我们熟知的“摩尔定律”“网络(麦特卡尔夫)效应”“马太效应”等“催化剂”,正以无与伦比的速度通过“数字化”改变着汽车行业的技术和商业形态,取代传统的瀑布式开发方法(注重精确的规范和详细的预先规划)。



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数字化转型和敏捷转型有很强的关联,虽然技术是数字化中必不可少的一部分,但它并不是全部。企业也同样需要商业模式、流程、文化和思维的转化。


这些非技术的部分就可以用一个词来总结:敏捷。


现实当中我们看到,纯电动化路线,相比宝马的保守和戴姆勒的犹豫,大众集团押宝纯电动更像是一场豪赌。共享领域,大众同样义无反顾,“We Share”战略的公开,已经表明了大众的态度:正式向宝马/戴姆勒旗下的DriveNow和Car2Go发起挑战。


大众的自信和底气到底来自哪里呢?


全新商业模式和技术选择的背后,我们似乎无意,甚至是刻意地忽视了,默默支撑这些发展战略的幕后英雄——即企业重视敏捷性,在“数字化”上的长期坚持和投入。



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▲2019年3月,大众汽车选择西门子作为其“工业云”整合合作伙伴,将122家工厂的机器和系统的数据通过亚马逊AWS连接起来。将生产数据集中起来的一大好处,就是极大地提升效率减少浪费,比如识别导致效率降低和生产卡顿的瓶颈、监控物料的分配、甚至追踪在途的车辆运输。大众在 2019 年年底前,就会将全新的工业云投入使用。


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▲沃尔夫斯堡,慕尼黑,柏林,巴塞罗那,旧金山......作为汽车工业数字化的“策源地”,大众集团的全球战略版图上共设置了7座“IT实验室”,这里实行一种平行、并发的工作组织结构,推行一种被称为“快艇模式”的敏捷工作准则。“一般我们没有非常宏大的工作计划,而是从一个小的项目入手进行试点,做出原型,一旦成功就尽快在全集团范围内推广;如果不成功,就立即退出,并保留代码,用于其他研究。”


大众品牌销售主管于尔根·斯塔克曼表示,数字化的推进“就像一个大型初创企业”,目标就是“我们想让汽车知道你想要什么。” 积极的数字化战略,一方面为企业节省了成本,同时数字化也紧跟市场需求,不断孕育着全新的盈利模式,带来收益的提升。大众集团,作为汽车行业数字化的领军者,正在履行其在2016年给出的诺言:实现“从制造商向移动出行服务商的转型”。


数字化提供更好的用户体验,敏捷激发热情与创新。

两者缺一不可,是天生的一对。两者一旦形成合力,又会创造什么样的奇迹呢?


汽车工业走向IT/OT融合之路


传统汽车厂商而言,拥抱数字化变革似乎很难:



企业该如何打破数字化魔咒呢?


不可否认,汽车企业在探讨数字化转型之前,务必要具备良好的经营基础,即在关键的产品力上(发动机功率的提高,流线型车身,新型材料应用和高效生产技术等等)持续投入并将成果适时地输送给用户,从而确保持续盈利——但这还不够。


企业还要有更高的商业眼界,密切关注更具“加速度”爆发潜力和颠覆性的数字化趋势——即便它前期投入较大,而且在短期内无法见到成效。


实际上,“数字化双胞胎”早就为我们备好了锦囊,面对企业内部的数字化变革,我们始终要牢牢把控三个视角:


  1. 向右看的生产视角。强调信息流的集成,以实现更精益的工业自动化控制。
  2. 向左看的产品视角,强调对产品全生命周期的优化,实现更好的客户体验,缩短产品订单到市场的投放时间。
  3. 向“$“看的商业视角。强调跨领域,跨工厂/企业资源协同配置,通过资源的重新配置挖掘新的商业模式。


这是一条光荣的荆棘路,每一个视角都道出了赢取未来的秘密。


而当面对来自外部的信息技术行业竞争对手时,汽车制造商也可以借鉴敏捷方法,从IT行业得到启示,从三条路径中找到答案:


  1. 直接让信息技术提供商承接客户的业务
  2. 开发自己独立的App,建立生态,部分采用信息化领域竞争对手的App
  3. 效仿苹果和谷歌,为开发人员提供具有吸引力的应用开发系统,提供API,进行培训和支持,促进众包和开放式创新。



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▲如果在五年前,工程师想在手机App Store上下载一个应用App实时监控工厂里电机的运行状态,你一定觉得他是天方夜谭。而现在,只需下载一个SIDRIVE IQ应用,一切将变得轻而易举。SIDRIVE IQ是一个西门子推出的全新数字化平台,是MindSphere上的一个App。在全新的MindSphere 3.0平台中,能找到几十个功能各异的MindsApps。


在第三条路上,西门子认为,在MindSphere工业互联网平台上,不断改进编程工具,简化编程环节,降低开发成本,是加速数字化项目落地的一条捷径。



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▲Mendix,便是顺应未来趋势的产物,借助它,用户可以在任何设备,任何位置,任何云平台上以几乎“零编程”的门槛创建应用和分享数据,带来软件API的开放。Mendix的存在意味着:未来的数字化更可能是某种数据洪流。数据如同有形商品一样明码标价,数字供应链用来协调数据,产品的价值不在于编程——因为人人都会借助Mendix之类的产品低成本地编程,真正的价值在于数据本身。

可见,“数字化双胞胎”是海量数据的载体,但为了产生价值,数据是要流动起来的才会产生“海啸”般的威力。基于这个认知,西门子没有停下脚步,又做了进一步的思考:如何才能更上一层楼呢?

就在两周前,擅长做“乘法”的西门子,又在纽约分析师年会上刚刚展示了其最新的低代码王牌:Xcelerator。它是MindSphere和Mendix再度融合的产物和桥梁。


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▲不管是西门子CAD/CAE平台上的Teamcenter/Simcenter,还是负责CAM/MOM/MES的运营制造平台上的Opcenter,以及产品/APP生命周期管理的PLM/ALM......那些耗费110亿美元并购而来的软件的每一部分,凡是你能想到的西门子的软件和服务组合,都能通过Xcelerator把其服务和开发能力搬到工业互联网平台MindSphere上。在这里,传统的操作系统,应用程序,数据库都将改头换面变化形态,以一种全融合和开放的方式展现给制造企业的运营者。


  1. MindSphere “工业物联网平台”
  2. Xcelerator(含Mendix) “软件大合唱”+ “个性化低代码编程工具”


这便是西门子针对未来制造业,尤其是汽车制造业的复杂性,给出的教科书式的解决之道。这个组合拳,使得西门子搭建了一个开放灵活的生态系统。信息技术(IT)与运营技术(OT)实现了融合!编码的工作如此简单,以至于OT领域的人能够独立实现——这将对未来汽车软件和工业APP的实现,带来不可估量的深远影响。



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借助西门子的成果,汽车企业便可以以更低的技术门槛,更低的成本,更短的周期内打通海量数据并让数据流动起来,一旦贯通了设计制造等产品的整条价值链,自然而然的产物就是决策过程的闭环,完全数据驱动的制造型企业将不再遥远。






莎士比亚说,“All the world’s a stage”,世界是个舞台。汽车产业的数字化又何尝不是一个舞台?



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数字化转型对传统汽车企业而言,无异于脱胎换骨,洗经伐髓。转型的过程注定是艰难和痛苦的。但当一家企业完成了从业务形态,组织结构,技术管理、企业文化、人员组成的数字化转型,无疑是一种升华和重生。


西门子一直都在致力于抹平工程与运营领域之间的界限,能够提供完整的数字化转型解决方案。其“数字化双胞胎”的推广和应用实现了融合,分拆和跨界等全新的思考。


这一思考,让西门子不断重生并变得越发不可战胜,与此同时,制造业的未来已经变得越发清晰。


甚嚣尘上的“工业物联网”概念热度逐步让位于更具务实和颠覆性的“工业软件”,只有清空对于工业软件的历史记忆,并学习“数字化”所承载的全新含义,才能让我们跳出经验的局限,成为新时代的弄潮儿。


在最终的分析中,所有知识皆为历史;

在抽象的意义下,所有科学皆为数学;

在数字的世界里,所有判断皆为统计。


转型,进步,认知,都是费力不讨好的工程。

面对数字化革命的远大征程,我们心存敬畏。

数字化转型,行胜于言。



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引用昆德拉较为激烈的说法:人们对当下根本一无所知。

当下是什么?当下是还没完成还没成形的东西,每事每物每人喧哗地奔进各自的未来,一两个大步就消失于眼前的浓雾之中......



特邀撰稿:徐鸿鹄

智库支持:胡静文/罗本进


小步快跑,持续增值,拥抱偶然,抱团协同,抵制焦虑,相信未来

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页面更新:2024-04-16

标签:双胞胎   敏捷   歧途   大众   汽车行业   传统   战略   未来   数字   工业   数据   汽车   系统   产品   技术   科技   企业

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