人工智能之困:傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型焦慮

時(shí)間:2018-12-24

來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語(yǔ):斗大的饅頭,無(wú)從下口,這其實(shí)正是當(dāng)下傳統(tǒng)企業(yè)尋求與人工智能結(jié)合時(shí)所處的困局。信息不對(duì)稱(chēng),行業(yè)跨度較大等障礙,還衍生出諸多焦慮。他們不知是要去找BAT還是微軟、亞馬遜合作,更不知要如何判斷人工智能項(xiàng)目與自己業(yè)務(wù)是否匹配。

斗大的饅頭,無(wú)從下口,這其實(shí)正是當(dāng)下傳統(tǒng)企業(yè)尋求與人工智能結(jié)合時(shí)所處的困局。信息不對(duì)稱(chēng),行業(yè)跨度較大等障礙,還衍生出諸多焦慮。他們不知是要去找BAT還是微軟、亞馬遜合作,更不知要如何判斷人工智能項(xiàng)目與自己業(yè)務(wù)是否匹配。

人工智能

“明年智能客服系統(tǒng)要成為我們重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。”

說(shuō)完這句話(huà)之后,江超又小聲嘀咕起來(lái),“但是這些肯定不能再指望外包人員了……”

看到越來(lái)越多的同行都開(kāi)始引入人工智能項(xiàng)目,作為CTO的江超也有點(diǎn)心急,他所在的公司是一家連鎖酒店品牌,在華南范圍內(nèi)擁有100多家酒店,此前他所在的部門(mén)承擔(dān)的工作有一半以上都是由外包公司來(lái)完成的,但今年由于面臨著公司擴(kuò)張以及客服部門(mén)遇到的效率問(wèn)題,他向公司提議最好能夠自建IT團(tuán)隊(duì),參與人工智能相關(guān)的項(xiàng)目來(lái)幫助酒店客服團(tuán)隊(duì)提升效率。

“其實(shí)我們自己酒店的系統(tǒng)仍然不算完善,呼叫中心和店務(wù)管理系統(tǒng)沒(méi)有集成到一個(gè)系統(tǒng)中,又匆忙的上了微信小程序訂房、公眾號(hào)訂房等項(xiàng)目,但又沒(méi)有合理的規(guī)劃人力資源,仍然沒(méi)有提高酒店的運(yùn)營(yíng)效率?!苯瑢?duì)公司的痛點(diǎn)還算認(rèn)知清晰,他聽(tīng)說(shuō)可以通過(guò)智能客服的方式來(lái)接入酒店系統(tǒng),能夠提升訂房效率的同時(shí)節(jié)約人力成本,但具體怎么操作,公司人員需要進(jìn)行哪些改變,在傳統(tǒng)行業(yè)多年的江超仍然心里沒(méi)底。

斗大的饅頭,無(wú)從下口,這其實(shí)正是當(dāng)下傳統(tǒng)企業(yè)尋求與人工智能結(jié)合時(shí)所處的困局。信息不對(duì)稱(chēng),行業(yè)跨度較大等障礙,還衍生出諸多焦慮。他們不知是要去找BAT還是微軟、亞馬遜合作,更不知要如何判斷人工智能項(xiàng)目與自己業(yè)務(wù)是否匹配。

即便是成功找到一家人工智能公司,轉(zhuǎn)型也并非是一蹴而就的。既需要長(zhǎng)時(shí)間磨合,又需要持續(xù)性地投入精力和財(cái)力,對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是不小的挑戰(zhàn)。操之過(guò)急,或許還會(huì)引發(fā)一些計(jì)劃之外的狀況。

因此,熊出墨請(qǐng)注意認(rèn)為,人工智能時(shí)代,傳統(tǒng)企業(yè)在轉(zhuǎn)型之前,最為重要的準(zhǔn)備工作是,對(duì)自身,對(duì)人工智能樹(shù)立起一個(gè)清晰且全面的認(rèn)知,切忌為了轉(zhuǎn)型而轉(zhuǎn)型。并且,通過(guò)本文,希望更多的企業(yè)管理者能夠像江超一樣,解開(kāi)心頭之惑。

困局與焦慮

江超告訴熊出墨請(qǐng)注意,“很多同行其實(shí)還是在觀望階段,并不覺(jué)得布局人工智能能夠讓生意變得更好,而且酒店行業(yè)在信息技術(shù)、信息安全領(lǐng)域一直‘慢半拍’,數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)方面的運(yùn)營(yíng)能力也距離互聯(lián)網(wǎng)公司有較大差距,更別提人工智能了。”

按照他的經(jīng)驗(yàn),決定一項(xiàng)新技術(shù)是否要加入,關(guān)鍵在其與業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)度,以及轉(zhuǎn)型的迫切度。通常情況下,關(guān)聯(lián)度越高、需求越迫切,企業(yè)愿意投入的預(yù)算和精力也就越大。

關(guān)于人工智能,江超最大的感受是,“前兩年還都在談人工智能概念、技術(shù),今年行業(yè)里已經(jīng)有很多企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)落地了。”業(yè)界更是把現(xiàn)在的人工智能看做是90年代的互聯(lián)網(wǎng),搶占先機(jī),吃得第一波紅利也早已成為共識(shí)。

2017年,麥肯錫發(fā)布一份名為《人工智能:下一個(gè)數(shù)字前沿》的報(bào)告,長(zhǎng)達(dá)80頁(yè),其中一個(gè)核心觀點(diǎn)就是,企業(yè)如果不轉(zhuǎn)型,那將會(huì)被人工智能的早期使用者越甩越遠(yuǎn)。近日,中國(guó)信通院和Gartner聯(lián)合發(fā)布的《2018世界人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》指出人工智能正深入各行各業(yè),預(yù)計(jì)2020年我國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)??蛇_(dá)1500-1800億元。

這些其實(shí)都在向企業(yè)傳遞著同一個(gè)信號(hào),人工智能這班車(chē),一定要上,并且要迎難而上。但是,說(shuō)來(lái)簡(jiǎn)單,實(shí)際行動(dòng)起來(lái)就會(huì)發(fā)現(xiàn),諸多客觀因素就像是座座大山,阻斷了企業(yè)轉(zhuǎn)型之路。

首先是信息的不對(duì)稱(chēng)。多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)于人工智能的了解,僅僅局限于其能夠讓日常業(yè)務(wù)的開(kāi)展變得“更聰明”,但到底是怎么個(gè)聰明法?哪家人工智能公司能勝任這些工作?答案十分模糊。

“企業(yè)做任何決策之前肯定都還是要貨比三家,尤其是產(chǎn)品的穩(wěn)定性、價(jià)格以及業(yè)務(wù)的可拓展性都是我們關(guān)注的重點(diǎn)?!苯硎?,他對(duì)于行業(yè)的了解基本來(lái)源于國(guó)內(nèi)百度、阿里等公司主辦的關(guān)于人工智能主題的大會(huì)。

的確,在這個(gè)領(lǐng)域,BAT級(jí)別的公司最為活躍,此外還有科大訊飛、商湯科技、Face++等在人工智能深耕多年的垂直公司,也一直在盡力布道。比如一個(gè)多月以前,科大訊飛剛舉辦了一場(chǎng)1024開(kāi)發(fā)者節(jié),介紹了目前人工智能在醫(yī)療、客服、營(yíng)銷(xiāo)、家居、機(jī)器人、金融等行業(yè)所取得突破以及關(guān)于未來(lái)的展望。

其次是行業(yè)跨度比較大,對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的IT團(tuán)隊(duì)和工作模式提出了挑戰(zhàn)。多數(shù)人都會(huì)把人工智能想象成飄在云端,不接地氣的“高精尖”。對(duì)于沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和開(kāi)發(fā)人員的傳統(tǒng)企業(yè)來(lái)說(shuō),看似遙不可及。據(jù)熊出墨請(qǐng)注意了解,即便是一些已經(jīng)著手轉(zhuǎn)型的大企業(yè),像海底撈、蘇寧等,他們?cè)谧畛跗鋵?shí)也面臨著同樣的困惑。另外類(lèi)似江超公司這樣規(guī)模的企業(yè),其實(shí)很多IT工作都給了外包團(tuán)隊(duì),相比之下,互聯(lián)網(wǎng)公司在這塊的門(mén)檻就要低很多。

此外,人工智能行業(yè)存在一定泡沫,這更增加了傳統(tǒng)企業(yè)辨識(shí)、篩選的難度。風(fēng)口正盛之時(shí),眾多公司集體涌入,資本也十分狂熱,據(jù)統(tǒng)計(jì)2017年全球人工智能投融資總規(guī)模達(dá)395億美元,融資事件1208筆。曾有調(diào)侃稱(chēng),“不和人工智能沾邊,投資人都不愿意見(jiàn)。”

好在如今行業(yè)發(fā)展回歸理性,清華大學(xué)發(fā)布的《中國(guó)人工智能發(fā)展報(bào)告2018》顯示,2018年上半年,人工智能行業(yè)融資事件已急劇減少,僅有146筆。

大浪淘沙,部分缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的公司黯然離場(chǎng),實(shí)力玩家開(kāi)始浮出水面。騰訊研究院2017年發(fā)布的《2017中美人工智能創(chuàng)投現(xiàn)狀與趨勢(shì)》指出,全球人工智能公司總數(shù)為2542家,去年一年已有50家宣布倒閉。

助力與破局

得知江超的具體情況之后,熊出墨請(qǐng)注意拜訪(fǎng)了一位人工智能行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士,向其請(qǐng)教解決之道。

“真正有技術(shù)積累的人工智能公司,在與傳統(tǒng)企業(yè)合作時(shí),多是以平臺(tái)的形式出現(xiàn),為企業(yè)提供成熟的、一整套的解決方案。企業(yè)還可按實(shí)際需求選擇不同的產(chǎn)品組合,沒(méi)有想象中那樣復(fù)雜。”

也就是說(shuō),在傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中,人工智能公司多是在扮演助手一角。底層的生態(tài)和平臺(tái)已經(jīng)事先搭建完畢,傳統(tǒng)企業(yè)是否有專(zhuān)業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)不會(huì)對(duì)后期的使用造成影響,因?yàn)橹恍柙谇岸私o出指令,自然就會(huì)收到相應(yīng)的反饋。

拿江超感興趣的智能電話(huà)客服舉例,餐飲企業(yè)海底撈早在2016年就開(kāi)始關(guān)注這一領(lǐng)域,當(dāng)時(shí)選定的合作方是科大訊飛。海底撈有一個(gè)最為“緊要”的需求就是,解放電話(huà)客服,提升服務(wù)水平和用戶(hù)體驗(yàn)。

據(jù)悉,海底撈店內(nèi)的智能服務(wù)產(chǎn)品包括有智能服務(wù)員、電話(huà)機(jī)器人等,每天接待顧客高達(dá)5萬(wàn)人。其中,電話(huà)機(jī)器人綜合應(yīng)用了語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成、語(yǔ)義理解等技術(shù),已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)接聽(tīng)電話(huà),理解客意圖,并給出相應(yīng)的回復(fù)和處理。

“在客服機(jī)器人上,我們和海底撈的需求有些相似,比如網(wǎng)上買(mǎi)房票以后的二次確認(rèn),電話(huà)咨詢(xún)地址,周邊交通信息,當(dāng)天是否有房,房間樓層,是否沿街,訂房用戶(hù)幾點(diǎn)到店等瑣碎的信息,希望能夠交給人工智能,從而解放人力去做更多有價(jià)值的工作?!苯硎荆伴_(kāi)源節(jié)流”,節(jié)約人力成本的同時(shí)提高效率,就是他們希望部署的產(chǎn)品類(lèi)型。

根據(jù)海底撈官方透露的數(shù)據(jù)顯示,在接入科大訊飛的電話(huà)機(jī)器人之后,話(huà)務(wù)量提升了38%,客服質(zhì)量提升了50%,人員管理效率提升了40%,數(shù)據(jù)分析價(jià)值提升80%,在客服這一項(xiàng)成本上減少了1000萬(wàn)元/每年。

一個(gè)典型的場(chǎng)景是,原來(lái)在用餐高峰時(shí)間,電話(huà)客服需要處理很多電話(huà)預(yù)定,確定等位時(shí)間,推薦附近門(mén)店等瑣碎的問(wèn)題,而現(xiàn)在交給電話(huà)機(jī)器人進(jìn)行初步分揀以后,很多重復(fù)和繁瑣的工作可以交由機(jī)器人來(lái)完成,呼叫中心的客服則能夠解放出時(shí)間和人力來(lái)提供更為個(gè)性化的服務(wù)

嘗到了AI的甜頭,海底撈在人工智能領(lǐng)域的部署也越來(lái)越深入。以開(kāi)新店為例,海底撈每間餐廳需要800-1000萬(wàn)投資,傳統(tǒng)的方式是公司根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)選址,一般1-3個(gè)月達(dá)到盈虧平衡,但大多數(shù)餐廳6-13個(gè)月能收回投資,這對(duì)于快速擴(kuò)張的海底撈來(lái)說(shuō)是一筆非常大的投資,2017年這項(xiàng)開(kāi)支達(dá)到15.18億元。在借助了阿里云人工智能算法以后,用數(shù)據(jù)來(lái)替代以往憑借經(jīng)驗(yàn)選址帶來(lái)的問(wèn)題,不僅能夠減少“壞店”的比例,還提升了門(mén)店的開(kāi)店效率。

就在10月底,海底撈智慧餐廳也正式對(duì)外營(yíng)業(yè),店內(nèi)配備了智慧總廚大腦、自動(dòng)上菜機(jī)械臂、傳菜機(jī)器人多項(xiàng)黑科技。從下單到用餐,全程都有機(jī)器人為顧客服務(wù)。

11月29日,海底撈與阿里云合作推出的APP”千人千面“也正式上線(xiàn),其特別之處就在于能夠通過(guò)大數(shù)據(jù)“認(rèn)識(shí)”每一位不同的顧客,記住會(huì)員不同的口味和喜好,為顧客提供更為個(gè)性化的飲食定制服務(wù)。

人工智能對(duì)于教育行業(yè)的滲透要更早一些。2016年,比爾蓋茨在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)曾經(jīng)這樣說(shuō)道,對(duì)絕大多數(shù)學(xué)校而言,教育仍是陳舊的“一刀切”:一個(gè)老師對(duì)一個(gè)班的學(xué)生傳授同樣的知識(shí),不管每個(gè)學(xué)生各自的學(xué)習(xí)能力和進(jìn)度如何。人工智能可以改變這個(gè)弊端。

但開(kāi)發(fā)者們真正摸到門(mén)道還是在最近這一兩年才有質(zhì)的進(jìn)展,期間也經(jīng)歷了無(wú)數(shù)的試錯(cuò)和探索。

比如去年新東方與科大訊飛的合資公司“東方訊飛”發(fā)布了基于AI的學(xué)習(xí)產(chǎn)品——RealSkill,針對(duì)托福、雅思考試的口語(yǔ)和寫(xiě)作進(jìn)行智能識(shí)別和批改;在此之前新東方更多是通過(guò)投資、合作來(lái)布局,今年才開(kāi)始成立自己的AI研究院,進(jìn)一步深入布局上下游的產(chǎn)業(yè)鏈。好未來(lái)的路徑也頗為相似,今年7月份好未來(lái)宣布成立AILab及腦科學(xué)實(shí)驗(yàn)室,著力點(diǎn)則是希望能夠通過(guò)AI技術(shù)來(lái)建立標(biāo)準(zhǔn)化、公平化的多維度課堂質(zhì)量評(píng)價(jià)體系。

資本也毫不掩飾對(duì)這一領(lǐng)域的青睞。據(jù)億歐網(wǎng)統(tǒng)計(jì),今年上半年有60家以人工智能為方向的教育企業(yè)獲得融資。他們中的絕大部分并非是人工智能底層技術(shù)的擁有者,而更多是將技術(shù)和應(yīng)用成功落地與教育的某個(gè)分支中,比如VIPKID、洋蔥數(shù)學(xué)、百詞斬等等。

更多的變化還是在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

硬幣的另一面

“理想豐滿(mǎn),現(xiàn)實(shí)骨感”,楊利似乎看到了硬幣的另一面。

他所在的硬件公司從2017年到2018年推出了多款人工智能硬件產(chǎn)品,包括智能音箱、早教機(jī)器人等,但由于用戶(hù)體驗(yàn)不佳,均以銷(xiāo)量慘淡收?qǐng)?。作為一家在硬件領(lǐng)域已經(jīng)有數(shù)十年積累的硬件代工工廠(chǎng),多年來(lái)一直靠“追風(fēng)口”走得順風(fēng)順?biāo)?,這一次卻栽了。

“人工智能+硬件需要非常大的資金和精力的投入,選擇靠譜的技術(shù)支持方也很重要,但更為重要的是企業(yè)內(nèi)部的投入,以及轉(zhuǎn)型人工智能的初心,如果只是為了追風(fēng)口,那么很快會(huì)從上面掉下來(lái)?!睏罾行└锌?。

的確,人工智能并非是“即插即用”的產(chǎn)品,企業(yè)不能簡(jiǎn)單通過(guò)購(gòu)買(mǎi)智能的方式將其部署到自己的業(yè)務(wù)中去,雖然人工智能等技術(shù)要素以及行業(yè)解決方案已經(jīng)很成熟,但真正的執(zhí)行,數(shù)據(jù)對(duì)接、流程等復(fù)雜的工作卻需要在企業(yè)內(nèi)部完成。這是開(kāi)發(fā)者們所面臨的第一大難點(diǎn),如何實(shí)現(xiàn)AI全周期應(yīng)用鏈與企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)的融合。

其次是短期來(lái)看資金投入巨大。以AI+教育行業(yè)為例,經(jīng)歷了2017年資本和創(chuàng)業(yè)者的瘋狂之后,AI+教育一度被吐槽成“有史以來(lái)最貴的一場(chǎng)試驗(yàn)”。一方面是目前市面上大部分的AI+教育產(chǎn)品仍然不能算得上是最終形態(tài),有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)貼著AI標(biāo)簽的在線(xiàn)教育企業(yè)在400家以上,卻有70%的公司面臨虧損。

第三是AI行業(yè)的迭代也很快,對(duì)傳統(tǒng)公司人員的技能有很高的要求。“我們IT部門(mén)基本沒(méi)有太符合要求的,如果上馬AI首先要將技術(shù)團(tuán)隊(duì)大換血。”江超對(duì)熊出墨請(qǐng)注意表示,傳統(tǒng)酒店行業(yè)對(duì)AI新技術(shù)的投入并沒(méi)有那么多,但人工智能的部署對(duì)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)都有著極高的要求。

拿楊利的公司舉例,旗下早教機(jī)器人所使用的語(yǔ)料庫(kù)數(shù)據(jù)都是由技術(shù)服務(wù)方提供的,公司的團(tuán)隊(duì)最長(zhǎng)在長(zhǎng)達(dá)半年的時(shí)間里都沒(méi)有更新過(guò)語(yǔ)料,更別提產(chǎn)品迭代和維護(hù)了。比目前很多零售賣(mài)場(chǎng)部署的導(dǎo)購(gòu)機(jī)器人,可能經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)答非所問(wèn)的情況,就是因?yàn)槠湔Z(yǔ)料的積累還不夠豐富,而只有不斷的用戶(hù)使用數(shù)據(jù)與之交互,才能夠更好的實(shí)現(xiàn)語(yǔ)義理解上的突破。

更要命的是行業(yè)的浮躁和一貫追風(fēng)口的心態(tài)。比如當(dāng)初一窩蜂做智能眼鏡的那幫人,之后又一窩蜂的去做智能手表,接著又一窩蜂涌向智能音箱,如今又一窩蜂涌入智能家居……

但不論怎樣,對(duì)于傳統(tǒng)企業(yè)來(lái)說(shuō),AI技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)在推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)變革。斯坦福大學(xué)此前的一篇論文顯示,在人工智能技術(shù)發(fā)展將會(huì)面臨改變的六大行業(yè)中,交通運(yùn)輸行業(yè)作為非常重要的部分出現(xiàn),而交通運(yùn)輸行業(yè)也被廣泛認(rèn)為將最先引爆AI技術(shù)的巨大變革;在醫(yī)療行業(yè),大數(shù)據(jù)、人工智能已經(jīng)能夠幫助醫(yī)生診斷決策、提升患者就診效率等;在電力行業(yè),采用計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù),利用巡檢無(wú)人機(jī)對(duì)電力設(shè)備進(jìn)行檢測(cè),巡檢覆蓋率可超過(guò)85%,降低了操作人員風(fēng)險(xiǎn),提升效率,降低成本;在金融行業(yè),智能客服、智能網(wǎng)點(diǎn)、智能營(yíng)銷(xiāo)、智能運(yùn)營(yíng)、智能風(fēng)控、智能識(shí)別等技術(shù)已經(jīng)在不同的場(chǎng)景落地和應(yīng)用,推動(dòng)者主要是大的商業(yè)銀行和各類(lèi)主流金融企業(yè),在這一領(lǐng)域擁有眾多解決方案的科大訊飛就服務(wù)過(guò)包括工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行等在內(nèi)的十幾家金融企業(yè)。

根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃,到2030年,中國(guó)將實(shí)現(xiàn)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元,帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)10萬(wàn)億元。

不僅如此,從百度到阿里,從科大訊飛到商湯,圍繞人工智能開(kāi)發(fā)者生態(tài)的搭建也日趨成熟,尤其是從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邁進(jìn)的下半場(chǎng),似乎也正在開(kāi)啟傳統(tǒng)企業(yè)開(kāi)發(fā)者群體的黃金時(shí)代。

(應(yīng)采訪(fǎng)對(duì)象要求,文中江超、楊利均為化名)

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