为什么要进行数字化转型?在数字化转型的过程中,新技术的运用并不是意图,转型的根本意图是提高产品和服务的竞赛力,让企业取得更大的竞赛优势。数字经济成为经济发展的新增加引擎“数字经济”是“以运用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通讯技术的运用作为效率提高和经济结构优化的重要推进力的一系列经济活动”。数字经济已成为21世纪全球经济增加的重要驱动力。我国信息通讯研究院发布的《我国数字经济发展研究报告(2023年)》指出,2022年我国数字经济规划已到达,同比名义增加,已接连11年高于同期GDP名义增速,数字经济占GDP比重相当于第二产业占国民经济的比重,到达。2017年~2022年我国数字经济发展情况我国高度重视数字经济对社会发展奉献的巨大潜能。在全国网络安全和信息化工作会议上屡次提出,要发展数字经济、加速推进产业数字化。数字化转型是适应数字经济发展的主动挑选在全球数字经济发展的时代背景下,数字化转型正在改动企业和行业的运转规矩,从数字原生企业到传统企业都在积极探索数字化转型。数字原生企业经过新一代信息技术的深化运用,提高产品和服务的竞赛力。智能报表,珍富自动生成数据分析。四川人工智能驱动数字化转型平台

数字化转型是指通过使用现代技能和通信手法,改动企业为客户发明价值的方式。如今,数字技能正被融入到产品,服务与流程傍边,用以改变客户的事务成果及商业与公共服务的交给方式。这就是数字化转型。这一般需求客户的参加,但也涉及中心事务流程、职工,以及与供货商及合作伙伴的交流方式的革新。数字化转型(Digitaltransformation)是建立在数字化转化(Digitization)、数字化升级(Digitalization)基础上,又进一步触及公司中心事务,以新建一种商业模式为方针的高层次转型。根据高德纳(Gartner)的ITGlossary给出的解释:Digitization反映的是“信息的数字化”,指的是从模拟形状到数字形状的转化进程(theprocessofchangingfromanalogtodigitalform),例如从模拟电视到数字电视、从胶卷相机到数字相机、从物理打字机到word软件,其革新的实质都是将信息以“0-1”的二进制数字化形式进行读写、存储和传递。相比而言,Digitalization强调的是“流程的数字化”,运用数字技能改造商业模式、发生新的收益和价值发明机会,例如企业资源方案(ERP)体系、客户关系管理(CRM)体系、供应链管理(SCM)体系等都是将作业流程进行了数字化。上海媒体数字化转型落地实践珍富专业服务,产品培训数字化,员工成长,团队实力更强!

遵循3个中心准则:将中心准则贯穿转型全过程,保证转型始终在正确的轨道上。战略与履行统筹数字化转型过程中,战略与履行偏重。战略着重自上而下,重视顶层设计,从企业战略逐层解码。找到举动的方针、途径,指导详细的履行。履行着重自下而上,在大致正确的方向指引下,活跃进行底层探究和立异,将新技能和详细的事务场景结合起来,从而找到价值完成点。从成功的底层立异、归纳和总结经验,反过来影响和修订上层的战略和解码。战略与履行统筹,处理好远期与近期、总体与部分、宏观与微观等各方面的关系。事务与技能双轮驱动数字化转型的驱动力来自事务和技能两个方面。数字化转型实际是事务的专项升级,要从事务视角自动考虑转型的方针和途径,将转型落实到详细的事务运作中。能够借鉴外部的实践经验,找到技能对事务变化的支撑点。新技能能够给事务带来巨大的提高潜力,企业应该在新技能的探究上做适度超前投入,通过继续的探究和学习,把新技能的威力变现为实际的事务价值,推动事务继续转变。自主与合作偏重转型成功要害在企业本身,企业要完成转型的自我驱动。辨认和聚集中心能力,自我提高,完成中心能力内化。对于非中心能力,以敞开的心态。
建立端到端的数据治理体系,确保数据质量和安全。制定企业级数据标准和管理规范,涵盖数据采集、存储、加工、应用全生命周期。实施主数据管理,确保关键业务数据的一致性和准确性。某金融机构通过统一数据治理,将数据质量提升40%,为精细营销和风险控制提供可靠支撑。建立数据安全防护体系,采用加密、等技术保护敏感数据,确保符合GDPR等法规要求。通过数据资产目录和数据血缘追踪,提高数据的可发现性和可信度。设计完整的组织能力提升方案,包括组织结构调整、人才发展和文化建设。建立数字化人才能力模型,明确各岗位的数字化技能要求。通过培训、认证和实践相结合的方式,提升员工数字技能。某企业实施组织能力提升计划后,员工具备数字化技能的比例从30%提升到70%。培育数据驱动的决策文化,鼓励创新和试错。设计数字化绩效考核机制,将转型成果与激励机制挂钩,激发员工参与热情。 珍富云平台,智能分析助力业务增长。

数据是数字化转型中的新型生产要素。山东必须率先破题数据价值化,释放数据潜能。首要任务是健全数据治理体系,依据国家数据法律,制定山东省数据条例,明确数据权属、流通交易、安全保护等规则。其次,要高标准建设全省一体化大数据平台,打破各部门、各领域间的“数据烟囱”,推动数据、行业数据、社会数据的高效汇聚、融合治理和有序共享。在保障安全和隐私的前提下,探索建立省级数据交易平台或市场,创新数据资产登记、评估、质押、流通等机制,鼓励金融机构开展数据资产金融业务。推动公共数据授权运营,在金融、医疗、交通等领域开展数据要素化应用试点,挖掘数据在辅助决策、优化流程、创新产品等方面的巨大价值,真正让数据“活起来、用起来、跑起来”。 借助珍富的定制化服务,满足不同客户的个性化需求。江苏运营数字化转型管理系统
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人工智能驱动的数字化转型始于清晰的战略规划。企业需要制定"AI优先"战略,将人工智能置于数字化转型的位置。通过系统的机会识别和价值评估,确定AI技术能产生业务价值的重点领域,如智能客服、预测性维护或个性化推荐。制定分阶段实施路线图,明确各阶段的目标、投资计划和预期回报。建立AI治理框架,包括伦理准则、数据隐私政策和算法透明度要求,确保AI应用符合法规要求和社会期望。强大的数据基础是AI驱动的数字化转型成功的关键。构建面向AI的数据架构,建立统一的数据湖和数据仓库,支持结构化和非结构化数据的存储和处理。实施专门的数据治理计划,确保训练数据的质量、一致性和合规性。通过数据标注和特征工程,为AI模型提供高质量的输入数据。建立数据血缘追踪机制,实现从数据源到AI应用的全流程可追溯。某制造企业通过完善数据治理体系,将AI模型的准确率提升了40%,为智能决策提供了可靠的数据支撑。 四川人工智能驱动数字化转型平台
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