人工智能(AI)和機器學習已動搖從網絡安全、市場分析、機器人到自駕車等眾多領域的企業。但對于企業核心職能,AI的使用還處于起步階段。目前先行企業在業務轉型過程中用AI改善企業資源規劃系統(Enterprise Resource Planning;ERP)的需求正不斷成長,而ERP廠商正在將機器學習功能融入其產品中,以便滿足未來需求。
據CIO報導,以美國賓州藥品批發公司AmerisourceBergen為例,該公司在全球47國有1.9萬名員工,年營收達1,470億美元,在Fortune 500中排第十一位。
AmerisourceBergen訂價副總裁Alexander Kugler深知,AI有助于公司在產品訂價時做出更好決策。該公司之前用試算表從各種系統中提取數據,藉此確定生產成本,并利用過去紀錄和常識來弄清客戶對價格變化,以及競爭對手的行為有多敏感。
Kugler表示,這種訂價方法已過時,跟不上產業趨勢和動態。因此,AmerisourceBergen在15個月前開始轉向一套整合系統,該系統能自動計算生產成本、分析歷史交易數據,并擷取天氣預報等外部數據,為將來部署AI創建基礎層。
ERP的未來
AmerisourceBergen選擇的Vendavo平臺內建智能功能,但該公司迄今尚未將這些功能投入使用。而僅使用內建的專家算法,例如在價格低于成本時發出警報。這些功能是資料科學家所創建,但并非由機器學習系統實時產生。
而且還有其它可能警報,系統需做判斷而非簡單計算。例如,特定天氣事件可能會引發對流感疫苗的更多需求。或者新的競爭者可能即將進入某特定細分市場,導致產品價格下滑。
Kugler表示,展望未來,業務風險警報絕對有其價值。該公司擁有數以萬計的客戶,銷售數以萬計的產品,擁有能在發生問題之前提醒潛在問題的流程或架構,會很重要。
機器學習的另個用途是工作流程自動化。第一步是建立架構,讓單名員工就能做出會自動觸發一系列行動的決策。然后在下次有需要做決策時,系統可根據過去經驗建議行動過程。最后,一旦對建議有足夠信心,系統就能自動采取行動,人類僅監督進程并處理例外情況。
Kugler表示,企業會得到一致的決策,使訂價團隊更專注于價格背后的藝術。這將釋放價格團隊,專注于真正為企業帶來價值的機會。
例如,訂價團隊成員目前可能要花3個小時進行更復雜的價格分析,5小時處理與價格管理相關的日常工作。透過智能自動化,他們可能只要花1小時進行價格管理,另外7個小時就能進行加值活動。
目前,AmerisourceBergen仍在采用AI的奠基階段,因此將繼續研究如何將機器學習用于業務風險警報、預測分析和工作流程自動化,但尚未用機器學習做決策。但做出更好預測、設定更好價格,甚至降低生產成本并非讓系統更智能化的唯一好處,AI也將協助企業自衛,而且不僅針對其當前直接對手。
Kugler表示,像亞馬遜(Amazon)的公司正在進入該公司所在市場,而且肯定會用盡一切可能手段。而不利用AI的企業將遭受損失。其獲利將受侵蝕,最終若不得不多元化,尋找其它營收來源,就會成為被接管的候選公司。
為AI做好準備
跟AmerisourceBergen一樣,許多企業仍在為使用機器學習和高級分析、智能接口和工作流程自動化的智能ERP系統做準備。紐約顧問公司SapientRazorfishAI負責人Josh Sutton表示,基于AI的ERP產品和功能直到最近才被市場所接受,眾家企業在采用上持緩慢而謹慎的態度。
Sutton指出,AI是現今商業轉型的重要組成部分,而轉型速度比以往任何時候都快。Sutton看到很多企業開始進行將AI加到ERP中的試點計劃,但一切仍在早期階段。他說,目前不過是這條路的起點。而取得最大成功的企業是從小型產品試起,而非好高騖遠的企業。
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原文標題:【智慧城市】ERP關鍵AI 有助預測訂價
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