深思AI(5)
AI助力企業(yè)高效運營與質(zhì)量管理
Hanthink & ThinkDeep
在當(dāng)今數(shù)據(jù)驅(qū)動的商業(yè)環(huán)境中,面對海量數(shù)據(jù)處理與分析、流程優(yōu)化及決策質(zhì)量提升等挑戰(zhàn),智能化AI助手展現(xiàn)了其獨特的優(yōu)勢。它不僅能大幅提高工作效率,還能通過精準的數(shù)據(jù)分析和智能預(yù)測,為企業(yè)提供有力的決策支持,進而推動企業(yè)的高效運營與質(zhì)量管理達到新的高度。由漢思提供的智能化AI助手,正是這樣一種能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)質(zhì)的飛躍的解決方案。
本文將詳細介紹漢思如何通過三個具體的應(yīng)用場景——SOP助手、數(shù)據(jù)分析助手以及偏差分析助手,助力企業(yè)實現(xiàn)更高效的運營和質(zhì)量管理。這些工具不僅簡化了標準操作程序(SOP)的執(zhí)行,提高了生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)分析的速度和準確性,還加強了對偏差的監(jiān)控和管理,確保企業(yè)在每一個環(huán)節(jié)上都能做到最優(yōu)。通過這些先進工具的應(yīng)用,漢思為企業(yè)提供了一個全面升級業(yè)務(wù)流程、增強競爭力的有效途徑。
在制藥和其他制造行業(yè),標準操作規(guī)程(SOP)是確保生產(chǎn)一致性和合規(guī)性的基礎(chǔ)。然而,傳統(tǒng)的SOP文檔往往冗長復(fù)雜,查找特定信息費時費力。員工需要花費大量時間翻閱文檔來找到所需的步驟或指南。此外,隨著業(yè)務(wù)流程的變化,SOP需要頻繁更新,這增加了管理和維護的難度。
為了解決這些問題,AI SOP助手應(yīng)運而生。它利用自然語言處理技術(shù),讓用戶可以通過簡單的對話快速獲取所需的操作指南。例如,一名新入職的技術(shù)員可以詢問“如何修訂XX文檔?”來獲得詳細的步驟說明,而無需翻閱厚厚的文檔手冊。這種交互方式不僅提高了工作效率,還減少了因查找錯誤或遺漏而導(dǎo)致的操作失誤。
更重要的是,AI助手能夠根據(jù)歷史執(zhí)行記錄和用戶反饋動態(tài)調(diào)整和優(yōu)化SOP內(nèi)容。這意味著,當(dāng)某個操作步驟被發(fā)現(xiàn)不夠清晰或存在潛在風(fēng)險時,系統(tǒng)會自動提示并建議修改。這樣,SOP文檔能夠靈活應(yīng)對業(yè)務(wù)流程的變化,確保其始終符合最新的業(yè)務(wù)需求和技術(shù)要求。
例如,在一家制藥企業(yè)中,某些SOP文件需要定期更新。以往,相關(guān)人員需要查閱大量的SOP文檔來確認文件修訂步驟?,F(xiàn)在,他們只需向AI助手提問,就能迅速得到詳細的操作指南。
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面對日益增長的數(shù)據(jù)量,傳統(tǒng)數(shù)據(jù)分析方法通常需要專業(yè)的技能才能有效利用這些數(shù)據(jù)進行查詢和分析。因此,如何讓更多的員工能夠輕松訪問和分析數(shù)據(jù)成為了一個亟待解決的問題。
數(shù)據(jù)分析助手通過自然語言轉(zhuǎn)換成SQL語句的技術(shù),極大地簡化了這一過程。用戶只需用自然語言描述他們的查詢需求,比如“統(tǒng)計24年產(chǎn)品合格數(shù)據(jù)”,AI助手就能自動生成相應(yīng)的SQL查詢語句,并從企業(yè)數(shù)據(jù)庫中提取相關(guān)數(shù)據(jù)。這種自動化查詢生成功能不僅降低了技術(shù)門檻,使非技術(shù)人員也能輕松訪問數(shù)據(jù),還大幅提高了工作效率。
自然語言轉(zhuǎn)SQL |
此外,系統(tǒng)內(nèi)置了多種高級分析方法,如描述性分析、控制圖分析、時間序列分析等,幫助用戶深入挖掘數(shù)據(jù)價值。例如,市場分析師可以輕松獲取產(chǎn)品的銷售趨勢,并結(jié)合時間序列分析預(yù)測未來銷售情況,從而提前制定營銷策略。實時數(shù)據(jù)更新和直觀的可視化功能進一步增強了數(shù)據(jù)分析的效果,使得復(fù)雜的分析結(jié)果變得易于理解和分享。
假設(shè)一個市場分析師想要了解某個產(chǎn)品的銷售趨勢,他只需輸入“按月份統(tǒng)計24年合格的XXXXX產(chǎn)品”,AI助手就會自動生成相應(yīng)的SQL查詢,并返回結(jié)果。如果需要進一步分析,還可以結(jié)合時間序列分析預(yù)測未來的合格趨勢。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 |
控制圖分析 |
過程能力分析 |
時間趨勢分析 |
對比傳統(tǒng)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析功能,AI數(shù)據(jù)分析有如下優(yōu)勢:
交互方式的變革,AI分析助手允許用戶通過自然語言提問,即使是非專業(yè)數(shù)據(jù)分析人員也能輕松理解復(fù)雜的數(shù)據(jù)集。無需深入掌握統(tǒng)計學(xué)知識,即可快速獲取有價值的信息,極大地降低了數(shù)據(jù)分析的門檻。
智能歸納總結(jié),除了提供原始數(shù)據(jù)和圖表外,AI分析助手能夠?qū)Ψ治鼋Y(jié)果進行智能歸納和總結(jié),提煉出關(guān)鍵結(jié)論和行動建議。幫助用戶更好地理解數(shù)據(jù)背后的意義。
在線實時更新,利用AI可以在線獲取最新信息的特點,AI數(shù)據(jù)分析助手能為企業(yè)提供更加全面和及時的數(shù)據(jù)分析建議。這意味著企業(yè)不僅可以基于歷史數(shù)據(jù)做出決策,還能根據(jù)最新的市場動態(tài)調(diào)整策略,避免陷入思維定勢。
預(yù)測性分析,通過對過去數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí),基于企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)進行深度分析,從而預(yù)測未來趨勢。這種方法不僅可以幫助企業(yè)識別潛在的風(fēng)險和機會,還可以為長期戰(zhàn)略規(guī)劃提供堅實的科學(xué)依據(jù)。
在制藥及其他制造行業(yè)中,及時準確地處理偏差對于保證產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要。傳統(tǒng)的偏差管理流程通常耗時較長,且難以確保每個偏差都能得到徹底解決。如何快速定位根本原因,并采取有效的糾正措施,是許多企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
AI偏差分析助手通過導(dǎo)入企業(yè)的歷史偏差報告,構(gòu)建了一個智能化的知識庫。當(dāng)偏差發(fā)生時,用戶可以通過對話形式獲取AI基于歷史偏差報告提供的初步調(diào)查方向,并結(jié)合在線數(shù)據(jù)獲得發(fā)散性建議,以拓寬思路。例如,如果初次分析指向設(shè)備故障可能是原因,AI助手會進一步詢問關(guān)于設(shè)備維護記錄、最近變更等詳細信息,幫助精準定位問題根源。
在整個偏差處理過程中,用戶將采取的具體措施和根本原因反饋給AI助手。系統(tǒng)會持續(xù)跟進并根據(jù)最新進展提供優(yōu)化建議,直至問題解決。例如,在處理一次生產(chǎn)中的異常偏差時,用戶可以根據(jù)AI助手的建議逐步排查可能的原因,并在每次行動后將結(jié)果反饋給系統(tǒng)。最終,AI助手可以根據(jù)對話歷史自動生成詳細的偏差報告,包括所有調(diào)查步驟和措施效果,確保整個過程有據(jù)可查且文檔完整規(guī)范。
偏差處理流程
在一個實際案例中,一家制藥企業(yè)在生產(chǎn)過程中遇到了一批藥品生產(chǎn)過程關(guān)鍵參數(shù)出現(xiàn)偏差。通過與AI偏差分析助手的多輪對話,工程師們逐步縮小了可能的原因范圍,并最終確定根本原因。通過這一過程,不僅解決了當(dāng)前的偏差問題,還積累了寶貴的經(jīng)驗,為未來類似問題的處理提供了參考。
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引入智能化偏差管理,企業(yè)運營在多方面獲得優(yōu)化與提升。包括但不限于提高問題解決效率,增強決策能力,改進知識傳承等
提升解決問題效率
快速定位根本原因:通過AI助手提供的基于歷史數(shù)據(jù)的初步調(diào)查方向和動態(tài)調(diào)整機制,用戶可以更迅速地識別出偏差的根本原因,減少排查時間
多輪對話深入探究:利用多輪對話機制,AI助手能根據(jù)用戶的反饋不斷細化調(diào)查方向,提供更加精確的問題解決方案。
增強決策支持能力
發(fā)散性建議激發(fā)創(chuàng)新思維:結(jié)合在線實時數(shù)據(jù),AI助手不僅提供直接相關(guān)的排查建議,還會提出一些新的視角或未考慮到的方向,幫助用戶拓寬思路,制定更為全面的解決方案。
行動計劃跟蹤與優(yōu)化:AI助手能夠持續(xù)跟進用戶的行動計劃,并根據(jù)最新進展提供優(yōu)化建議,確保每一步措施都能有效推動問題的解決。
改進知識管理和傳承
自動報告生成促進文檔規(guī)范化:當(dāng)偏差被解決后,系統(tǒng)自動生成詳細的偏差報告,保證了整個過程有據(jù)可查且文檔規(guī)范,便于后續(xù)查閱和學(xué)習(xí)。
知識庫更新助力持續(xù)改進:每次偏差解決后的報告重新導(dǎo)入AI知識庫,有助于不斷完善和豐富知識庫內(nèi)容,為未來類似問題的處理提供寶貴的經(jīng)驗參考,形成良性循環(huán)。
提高合規(guī)性和審計準備度
記錄詳細過程保障透明度:AI助手記錄了從初次調(diào)查到最后解決問題的所有步驟和措施,增強了偏差處理過程的透明度,有利于滿足內(nèi)部和外部審計的要求。
標準化流程降低風(fēng)險:通過使用偏差分析助手,企業(yè)可以建立一套標準化的偏差處理流程,從而有效降低因人為因素導(dǎo)致的風(fēng)險,確保所有操作均符合行業(yè)標準和法規(guī)要求。
在AI助手開發(fā)過程中,確實遇到了一些問題,但通過相應(yīng)的解決思路,這些問題都得到了有效的處理。以下是根據(jù)您提供的信息總結(jié)的問題及解決方案:
(1)SOP助手
問題一:出現(xiàn)答非所問,且出現(xiàn)引用混亂的情況
解決思路:
• 檢查原始文檔,確保文檔能夠被正確解析。
• 確認文檔的分片是否合理,以便更準確地提取信息。
• 檢查檢索方式是否合理,優(yōu)化檢索算法以提高準確性。
• 進行提示詞優(yōu)化,使系統(tǒng)更好地理解用戶的查詢意圖。
(2)數(shù)據(jù)分析助手
問題一:自然語言轉(zhuǎn)SQL的準確度不高
解決思路:
• 查看表以及字段備注是否定義明確、清晰,避免歧義。
• 預(yù)先向AI提供一些SQL示例進行訓(xùn)練,從而提升其在自然語言轉(zhuǎn)SQL任務(wù)中的執(zhí)行效果。
問題二:數(shù)據(jù)分析的結(jié)果不準確,且分析效率較低
解決思路:
• 針對不同的分析方法,需要定義相關(guān)的計算公式,確保結(jié)果的準確性。
• 使用編碼的方式代替大型模型進行數(shù)據(jù)分析,可以顯著提高分析效率,并保證處理速度和精確度。
(3)偏差分析助手
問題一:偏差的檢索結(jié)果和關(guān)聯(lián)不準確。
解決思路:
• 進行提示詞優(yōu)化,使系統(tǒng)更好地理解用戶的查詢意圖。
• 使用RAG Flow對文檔檢索進行優(yōu)化,顯著改善了回答的準確性。
問題二:對話內(nèi)容解析不穩(wěn)定,導(dǎo)致信息提取不準確
解決思路:
• 進行提示詞優(yōu)化,提升系統(tǒng)的理解能力
• 采用插件形式進行系統(tǒng)優(yōu)化,進一步增強信息提取的準確性和穩(wěn)定性。
通過這三個場景的應(yīng)用,我們可以看到由漢思提供的AI助手在企業(yè)運營和質(zhì)量管理中的巨大潛力。無論是通過SOP助手簡化標準操作規(guī)程的管理,還是利用數(shù)據(jù)分析助手簡化復(fù)雜的數(shù)據(jù)查詢與分析,亦或是借助偏差分析助手優(yōu)化問題解決流程,漢思的AI技術(shù)都在幫助企業(yè)提升效率、降低成本并增強競爭力。
隨著AI技術(shù)的不斷進步,漢思持續(xù)推動其智能解決方案的發(fā)展,使企業(yè)能夠采用更加智能化、高效化的管理模式,為高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。這些工具不僅提升了日常工作的便捷性和準確性,還促進了知識的積累和傳承,助力企業(yè)在激烈的市場競爭中保持領(lǐng)先地位。通過漢思提供的實際應(yīng)用案例,我們已經(jīng)見證這些智能助手如何為企業(yè)帶來切實的價值,有效推動企業(yè)不斷向前發(fā)展。漢思信息技術(shù)有限公司憑借其先進的技術(shù)和專業(yè)的服務(wù),正成為企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要伙伴。
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HanThink
漢思信息技術(shù)有限公司成立于2008年,致力于提供企業(yè)用戶全面、量身定制的MOM管理軟件MES、WMS、LES、QMS、EAM、EMS、IOT和整體解決方案。
目前服務(wù)的領(lǐng)域涵蓋離散和流程兩大行業(yè):汽車行業(yè)、新能源行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、食品行業(yè)、機加工制造行業(yè)、大型裝配等。
尤其在汽車、醫(yī)藥、食品、新能源行業(yè)(新能源汽車、光伏、電池、儲能等)積累了豐富的實施經(jīng)驗和行業(yè)方案,是國內(nèi)MOM的領(lǐng)先供應(yīng)商。

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