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从「会分析」到「能执行」:软件定义的开放架构为 AI「搭台」

0人阅读|来源:极客公园|发布时间:2026-09-29 00:11:22
导读:当前,AI 模型正加速迭代,技术能力正快速增强。

当前,AI 模型正加速迭代,技术能力正快速增强。但 AI 只是工具而非目的,模型能力并不代表企业数智化水平。

企业的数智化进程,贯穿从底层数据接入、生产运营效率、上层决策优化的三大层次。AI 进入产业现场,中间还隔着设备、数据、系统、流程等技术鸿沟。填平鸿沟的每一步,都离不开软件的「架桥铺路」。

对此,施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正在 2026 年世界人工智能大会(WAIC)上做出了一个十分形象的比喻:AI「唱戏」,需要软件「搭台」。落实到技术层面,这一平台正是业界高度关注的「软件定义的开放架构」——通过软件将异构设备、数据、应用和业务流程连接起来,并依靠统一的数据模型、开放接口和编排能力,让 AI 不仅能够读取现场信息,还能够参与分析、决策和执行。

施耐德电气执行副总裁,中国及东亚区总裁 尹正

尹正提出:「通过这一开放架构,软件能够治理数据、优化运营、协同管理,为 AI 模型融入产业显示场景奠定基础,助 AI 技术充分发挥数智价值。」

AI 落地面临三大痛点,开放架构提供「解题思路」

当 AI 从辅助工具走向生产、运营和决策三大核心环节,传统产业的「烟囱式」系统布局,成为首要的技术关卡。具体来看,有三大痛点:

第一是「AI 看不见」:数据分散,现场信息不完整。AI 落地面对的第一个问题往往不是「模型能不能用」,而是「有没有高质量数据」。但据 Splunk 调研,全球 55% 的企业数据被视为隐藏在系统缝隙间的「暗数据」。IDC 研究则显示,全球 89% 的组织存在数据质量问题,七成 IT 和业务负责人将数据孤岛列为 AI 应用面临的主要挑战之一。

第二是「AI 用不上」: 运营割裂,决策依赖人工经验,AI 无法执行。AI 参与运营决策,需要有可学习、可参照的依据。而在真实产业现场,很多设备该怎么调、参数该怎么配,靠的是老师傅几十年攒下来的经验。缺乏学习经验,AI 往往被挡在决策之外。

第三是「AI 协同不了」:系统各自为政,单点优化无法成为企业整体优势。AI 要推动企业数智化转型,前提是能看到「全景图」。事实上,企业的研发、供应链、能源管理等系统往往独立,一个决策通常要跨好几个部门反复对齐,AI 也就很难跳出单个设备、单个参数,难以帮助企业优化全局经营。

这三个痛点看似分散在数据、运营、管理三个层面,本质上是同一道坎:信息孤岛丛生,AI 向下打不通现场,向上看不全貌。缺乏的,正是软件所形成的统一架构。因为 AI 要真正进入产业现场,需要依靠软件跨越设备、系统和业务之间的边界。软件定义的开放架构正是打破这些边界、重新组织数据与系统能力的基础。

软件打破孤岛,首先是在硬件设备层面。「软件定义」就是让不同硬件能够以统一方式被连接和管理,让原本分散的数据流动起来。传统的架构中,软件与硬件深度捆绑,一旦更换设备或升级系统,数据格式和系统逻辑就要面临重构。数智时代,一切以数据为基本线索,软件的本质则是对数据、流程和业务逻辑进行抽象、组织和连接。「软件定义的开放架构」,意味着无论硬件有何差异,都可以在软件的支持下形成一套相互理解、相互沟通的数据语言,为 AI 洞察物理世界打开「慧眼」。

其次,软件打破生产运营和管理层面的系统边界,以「开放架构」打通数据、应用和业务系统,让不同能力可以彼此调用、协同运行。如果软件建立在私有、封闭的标准之上,信息孤岛只会在虚拟世界继续重演。真正的解法,是以开放的统一架构整合不同领域的软件系统,打通数据壁垒,实现跨系统的操作与调度。只有在开放平台中,AI 技术才能够充分调动数据和程序,助力人类实现最佳决策。

「软件定义的开放架构」,一方面降低硬件和系统之间的紧耦合,另一方面持续连接数据、应用与新能力,开放也由此贯穿整个企业运营。

从车间到「灯塔」,施耐德电气的开放架构实践

软件定义的开放架构要真正发挥价值,关键还在于能否深入产业现场。无论是工业生产、数据中心的算力能耗,还是电网中源网荷储各方的协同,数据是 AI 进入产业现场的第一道门槛。

作为能源科技的全球引领者,施耐德电气长期深耕能源管理与工业自动化场景,在不同的专业领域拥有深厚的产业基础和数智化积累,这也让「软件定义的开放架构」能够从工业和能源领域的专业设备、专业数据开始,逐层落地。正如施耐德电气高级副总裁、工业自动化业务中国区负责人丁晓红指出,只有在高质量、高时效、高覆盖、高语义的数据支撑下,AI 才能够准确理解现场信息。

为打通不同领域的数据,提高数据质量,施耐德电气以 EcoStruxure 为核心平台,聚合 ETAP 电力系统仿真软件、EEO 电力综合运营系统、AVEVA 工业软件等专业组合,打造「软件定义的开放架构」。在后台,「数据立方体」对软件汇集的企业数据、运营数据、现场数据和第三方数据,进行治理和优化,不仅促使数据自由流动,还为训练行业 AI 模型提供源源不断的「数据养料」。

AI 驱动、软件定义的 EcoStruxure 开放平台,引领能源与工业智能化

这份「数据养料」,让 AI 变得更聪明,也让数智化转型「有据可依」,华融化学的实践就是个直观的例子。这家化工企业旗下多家运行多年的工厂,设备种类多、批次杂。施耐德电气首先为其实施了设备改造和智能化部署,再通过软件实时汇总生产数据和能源数据,监测分析设备的运行状态。有了数据支撑,华融化学得以持续优化流程和能效,最终工厂生产效率提升 35%、综合能耗下降 6%,三年下来累计节能降耗超过千万元。

数据打通只是起点,更重要的是让数据进一步进入运营和决策。AI 参与实际运营,不仅要给分析结果,更要落实到业务改善。「软件定义的开放架构」进一步打通运营系统,让 AI 参与状态识别、趋势预测和策略优化中,并把优化结果直接送回生产现场。

在某跨国啤酒公司的工厂里,过滤环节要添加多少硅藻土,过去全靠老师傅的经验或者一套固定公式。现在,施耐德电气以 AI 算法结合实时生产状态,自动算出最优的添加比例并驱动实时调整,从而节约了 20% 的物料,生产效率提升了 15%。在亚洲一家大型乳品企业,施耐德电气以 AI 预测关键设备状态,持续监测关键设备的运行情况,提前发现异常并预警,最终帮助提升了 17% 的设备利用率,降低 35% 的维护成本,同时减少 80% 的意外停机。

预测设备状态,优化生产参数,正是「开放架构」打破了生产运营系统边界,让 AI 不再只是分析工具,而是能真正参与到感知、分析、决策、执行这一整套闭环当中。

当软件进一步把生产系统和业务流程连接起来,AI 能够参与的范围,也就从单点设备逐步扩大到管理层面。现代企业是复杂的整体,除了生产现场,更多的系统交互发生在产品生命周期和供应链协同等管理环节。比如,一款新产品要经历从研发到上市的全过程,一张订单则关联着从采购到交付的各方。当企业内部通过软件形成统一开放系统,AI助力优化的范围就能扩展到研发创新、资源配置、可持续经营这些全局性目标上。

「灯塔工厂」是全球高效与可持续发展的标杆,施耐德电气在无锡、上海、武汉和北京已经建成了四座。上海普陀的「端到端灯塔工厂」就把 AI 技术应用于产品研发、生产决策、供应链管理、柔性生产和设备运维等关键环节,从而大幅缩短新产品上市时间,交付准时率保持在 98% 以上。北京亦庄的「可持续灯塔工厂」则通过 AI 赋能的一体化数智能碳双控平台,彻底打通各个用能系统,整个工厂园区的综合能效水平提升 30% 以上。

全面应用 AI 技术,施耐德电气在华建成四座世界级「灯塔工厂」

软件搭建开放生态,AI 进入产业全链路

当企业内部逐步打通,下一步考验的就是跨系统、跨场景的协同能力。从数据接入到运营控制,再到管理优化,软件始终是驱动企业数智化转型的「中枢」。面对产业转型升级需求,「软件定义的开放架构」正从企业内部向外延伸,打通工业、电网、新能源、储能、算力、基础设施等多个领域,助力 AI 进入产业全链路,加速推动转型。

「算电协同」,正是软件打通不同领域的典型场景。随着 AI 发展和能源转型,电力与算力的融合需求变得极为迫切。在数据中心这一关键场景中,「软件定义的开放架构」边界扩大,软件内部打通配电、服务器、制冷等多个异构系统,外部对接智慧电网。基于软件开放架构,AI 也在「算电协同」这一系统级挑战中持续发挥作用。

而要实现这种跨领域协同,既需要软件能力,也离不开对电力、算力和基础设施的深度理解,这正是施耐德电气的优势所在。山西大同的秦能科技广灵算力园区就是一个典型:为确保算力集群 7×24 小时不间断运转,除了电网,当地也就近投建了新能源发电站,确保供电稳定性和绿色低碳。面对复杂的建设布局,施耐德电气提供了软硬件一体化的配电方案,一方面对接电网、新能源和 UPS 储能,以 AI 算法调配用电,保证供电的稳定和绿色;另一方面,根据算力任务的实时需求灵活调配能源,以 AI 算法驱动精密制冷系统,降耗降碳。项目落地后,园区的电力监控可靠性、能碳管理和运营效率都有明显提升。

施耐德电气能源科技为秦能科技大同算力园区提供能效洞察

可见,AI 时代的数智化转型,需要的是从硬件设备到外部生态的全链能力,而软件正是这套能力的关键载体——在企业层面,向下连接物理现场,中间支撑运营控制,向上优化管理决策;在产业层面,构建系统级数智中枢,推动生态链的深度协作与整体升级。

施耐德电气的实践证明,通过将工业、数据中心、基础设施、楼宇建筑等关键领域的技术专业,与丰富的软件组合紧密融合,「软件定义的开放架构」不仅能为各行各业的数智转型提供核心架构,更为 AI 加速落地打造坚实平台,从而为产业转型升级提供澎湃动力。

来源:互联网

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