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数字化线程通往物联网成功之路


数字化线程通往物联网成功之路

物联网不仅仅是连接设备。充分发挥物联网的潜力可以帮助组织实现业务成果,而不仅仅是试验。

如果设备制造商的工程师可以通过远程传感器反馈自动通知他们的一个设备在现场出现故障怎么办?如果这些工程师可以在制造时立即连接到来自生产线的故障设备的测试数据呢?这能揭示什么有价值的见解?如果工程师可以访问整个设备生命周期中的现场数据,甚至覆盖来自其他记录系统的关键服务和物流数据,会怎样?这将如何影响产品设计、制造和其他业务领域?如果可以实现物联网 (IoT) 和数据分析之间的丰富连接,那么这种结果是可能的。

分析是释放物联网真正潜力的关键组成部分。通过数据分析,公司可以战略性地使用物联网来创造有意义的业务成果。您可以预测和预期,而不是实现和反应。当物联网做得对时,您可以在设备出现故障之前进行干预并减少客户服务电话的数量。大多数组织通常在这方面做得不够。这些项目很容易陷入试点模式,无法完全操作其范围内的所有物联网数据。

那么是什么使数据分析和物联网分开,我们如何将它们结合在一起?

物联网成功的障碍

内部差异是一个反复出现的主题。我们在公司建立物联网运营时采用的科学博览会方法中看到了这一点。不同的团队根据自己的特定要求和概念证明来处理项目各自的部分——都在追求创新,但不是以与业务成果(如运营和货币化)相关的协调方式工作。在忽视业务目标的同时,大量的时间和精力都花在了试验上。为了物联网,它变成了物联网,没有真正的回报。分析正在发挥作用,但从未以战略方式发挥作用。他们在履行和反应阶段停滞不前。进入预测和预期阶段是物联网开始发挥作用的地方。

在建立物联网平台的过程中,数据通常不会偏离其源头太远。虽然一些数据孤岛在此过程中被打破,但很容易复制或在它们的位置创建新的数据孤岛。为了全面实现物联网运营,领导者必须齐心协力,广泛、实时地共享数据。在孤岛中,您冒着使丰富的数据变得冗余和跨团队重复工作的风险。由此产生的瓶颈阻碍了快速行动。数据是您在物联网中的眼睛和耳朵;没有它,你只是在黑暗中工作。

最后,采用物联网运营并非易事。这是一种高度复杂的技术形式,必须随着时间的推移进行调整和改变。没有多少组织拥有构建平台的技术专长,更不用说在构建平台后承担维护和发展的负担。仅就分析而言,就需要一组专门的数据科学家来从物联网连接设备将收集的大量数据中提取和最大化价值。

编织数字线

IoT 操作中确定数据优先级的最佳方法是创建数字线程。这是在您的组织中运行的常见直通线路。它连接产品、系统、人员、客户和合作伙伴。数据可以轻松通过这条线路,方便各方访问。您可以在线程中确定不同数据集的优先级,互连任何孤岛,并将信息汇集到一个更易于管理的中央控制点。

例如,数字线程可以编织产品的整个端到端生命周期。它整合了每个阶段产生的数据——包括设计、制造、运输、现场使用、维护和退役。数据存在于一个适合挖掘的广泛闭环中。例如,一旦您在正确的位置拥有正确的数据,您就可以得出预测性见解,以新的方式改善产品生命周期。这是您可以信任并采取行动以实现业务成果的数据驱动洞察力。

通过您的组织编织此数字线程需要以下内容:

最高支持,导致最低支持数字线程是一项巨大的业务转型,其成功需要高管层的专门支持。尽快获得他们的支持,并向他们展示早期的成就,让他们加入。由于最高管理层对项目的可见和积极的执行支持,更广泛的公司更有可能支持它并改变行为以使其成功。您组织的各个部分将更自然地结成胶冻。否则,预计工作水平会有阻力。

来自业务部门的明确支持——与获得高层支持同样重要的是获得业务部门的支持,尤其是在技术方面。这建立了以业务为主导的用例,这将促进拉动机制,该机制可以与集中式组织(例如 IT)领导的推动机制协同工作。否则,很可能会出现中心化的挫败感,无法取得实质性的业务成果。 

在组织内增强数据科学文化——创建一个专门的数据分析团队,负责在整个组织中解锁数据驱动的洞察力。该团队由数据科学家和其他高端数据用户组成,他们将成为您的数据英雄,他们拥有处理数据的专业知识并知道如何处理数据。否则,即使业务线希望拉取数据,在技术上也可能超出他们的能力范围。

干净、自动化的数据流——自动化将数据转化为洞察力的过程。减少或消除业务线参与的手动流程。与主题专家密切合作,确保数据干净,甚至带有注释,从而最大限度地减少业务采用的障碍。否则,内部数据消费者不确定要选择哪些数据,也会对其完整性失去信心。 

物联网不仅仅是连接设备。数据和人员也必须联系在一起才能协同工作。一旦将所有部分组合在一起,您就可以充分发挥物联网的潜力,实现业务成果,而不仅仅是试验。

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