图为阿里研究院副院长安筱鹏
数字化正当时
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人类社会的发展史,就是一部生存空间迁徙史。人类生存的足迹穿越了狩猎时代的森林、农耕时代的平原、工业时代的城市之后,正进入一个新空间数字空间。数字化是一场伟大的迁徙,在进化的道路上,迁徙是一种本能,也正演化成一种生存的核心能力。
02
我们需要携手寻找通向数字世界的诺亚方舟,在这场波澜壮阔又充满风险的数字新大陆的大航海中,我们的梦想是,成为站在诺亚方舟桅杆顶向远方眺望,发现绿洲并找到数字化彼岸的人。
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建造数字世界的钢筋水泥是芯片、算法、数据、软件、网络、传感器、数据库、云平台,以及人们对这个世界过往规律的认知以及对未来的想象,它们构成了数字空间的基础设施。
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未来十年是数字基础设施的安装期,全球数字经济最重要的主题之一是数字基础设施的重构、切换与迁徙,以及基于新型数字基础设施的商业生态再造。
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消费互联网经历了激情迸发、百舸争流的三峡时代,正加速与产业互联网深度融合,进入静水深流的杨子江时代,数字化的江河更宽、更深、更稳、更大,其引领性、基础性、全局性的作用更加凸显。
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数字化已成为巨变时代国家、产业、企业间发展的分水岭,加速核心竞争优势的此消彼长。美科技公司市值已超过欧洲所有上市公司,15年前仅为四分之一;过去十年,IBM市值没有太大变化,微软涨了20倍;美国风电公司NextEra市值超过埃克森美孚,收入只有后者的十分之一。
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中国的数字化一定是独特的,中国是全球最大的消费互联网大国、社零总额大国、数字消费大国和制造业大国,数字化主线把四个大国优势聚合在一起,将形成叠加效应、聚合效应和倍增效应。
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有创新活力的中小企业持续涌现,是衡量一个国家或地区经济繁荣的核心指标。德国经济能源部长曾说令人担忧的是过去的20年德国几乎没有出现新的创新型性企业,而美国和中国过去20年里涌现出现一批世界领先的科技公司。 日本失去的30年,是失去小企业成长机会的30年。
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中国产业数字化从跟跑到并跑的标志,不是特定数字化领域实现了从Copy to China到Copy from China,而是中国具备了重构数字化理念体系的能力。这种能力应当是基于对全球领先者关于数字化的概念、理论、方法持续学习,以及扎根中国最新的技术创新和产业实践,构建自己的数字化转型认知体系和方法论,找到适合中国的独特发展模式。
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数字科技平台是全球科技产业创新的主战场。工业革命以来,英德美等大国崛起的背后都在于各自成功发育出了独特的科技创新体系。今天的大国竞争,很大程度上体现为各类技术平台及其生态系统所承载的创新体系之间的竞争。
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数字科技平台为科技创新与需求之间提供了精准对接和高效迭代验证的新机制,已成为新科技研发、扩散、产业化的孵化器、加速器,为创新跨越死亡之谷开辟了一条新路。
数字化转型:解构与重组
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数字化转型的逻辑起点需求巨变。数字化不仅武装了供给端,也武装起了需求端,今天的消费者需要的是一种个性化、实时化、场景化、内容化、互动化的消费和服务体验。
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数字化把消费者武装起来了,他们有了更多的表达权、话语权、参与权、选择权,这是一个消费者主权崛起的时代,但供给端并没有为这场变革做好充分的准备。你缺乏的不是客户,而是与客户互动。
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今天,需求已经不是简单碎片化,而是粉尘化了。碎片化是看得见的需求掉在地上变成碎片,粉尘化是看不见的需求变得颗粒化。
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面对数字时代的需求巨变,所有企业都将重新思考和定义自己,我是谁,我如何给客户创造价值。未来只有客户运营商才能够生存,需要实时洞察客户需求,实时满足消费者需求;交付产品只是服务的开始,持续交互才是服务的常态。
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数字化就是在比特的汪洋中重构原子的运行轨道,用比特引导原子,用弱电控制强电,这将驱动赛博空间的数字孪生无限逼近真实物理空间,从原子、部件、产品、产线到服务,从管网、建筑、城市、地球到星系,从基因、细胞、心脏、大脑到人体,从材料科学、生命科学到制造、建筑,人类正在数字世界中构建数字孪生体。
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基于物理实体+数字孪生的资源优化配置将成为数字经济的基本形态,实现物理空间与数字空间各类要素、活动相互映射、实时交互、高效协同,以及系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化。
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实现全链路数字化是实现供需精准匹配的根本途径。数字时代传统供需从一个缓慢僵化的机械系统,演变成一个动态演进的生物系统。只有以消费者为中心,将消费需求信息前置于新消费产生,构建端到端的数字化解决方案,基于数据洞察及时捕捉市场动向,重构供给体系,才能从根本上实现供需精准匹配。
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未来所有企业都将是客户运营商,他们有三个特征:客户资源成为企业核心资产,实现全链路数字化集成以及全链路实时响应。
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实时洞察和满足客户需要,企业需要构建基于数据+算法驱动的需求实时响应与资源实时优化新体系,其核心是四个关键词:在线+闭环+高频+全局。
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面对数字化转型大变革,企业思维需要实现三个转变:一是从不变应万变,到以万变应万变,以不确定性应对不确定性,需要摒弃冗余思维、静态思维,走向精准思维、动态思维。二是以增量革命构建新型能力,把软件、设备、流程优化、管理变革最终都要转化为企业的新型能力。三是从产品商到客户运营商,通过产品服务与客户建立一种强关系,能成为24小时在线,了解、预测、满足客户需求的客户运营商。
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成为客户运营商的三板斧:《深度粉销2.0》对如何运营客户提出三个关键举措。圈层化,找出核心目标用户群体,核心层锁定产品的功能和情感有强烈需求的小众群体,影响层要满足四个条件:专业度、影响力、爱尝鲜、爱分享,影响由核心层向影响层、外围层扩散;情感化,用户运营的关键抓手。情感降维就是情绪,这是短期目标;情感升维就是价值观,这是长期追求方向;参与感,激活用户的动力之源,要把产品、服务、品牌、营销的全过程开放,与用户持续互动。
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世界上有数字化道路:一种是可以买来的数字化,人们可以买机器人、数控机床、ERP、CRM、MES,各种软件都可以买。一种是买不来的数字化,你能买来设备,但买不来工艺;能买来软件,但买不来数据;你能买来咨询,买不来核心竞争力。需要思考的是,你能买来的,你的竞争对手都能够买来。自我进化能力才是构筑核心竞争优势的关键。
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数字化转型不只是把技术武装到牙齿,而是把技术融入企业的基因,开启一场永无止境的能力进化之旅。
长周期视角中数字技术演进的逻辑
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工业革命事实上是两场革命:动力革命和控制革命。工业革命200多年来,伟大产品的背后,都是控制技术突破,瓦特发明蒸汽机、莱特兄弟发明飞机、工业3.0标志技术到工业互联网,核心是解决控制的问题。工业革命的发展史,就是控制技术不断演进、升级、迭代的发展史。研究控制技术演进历史,既是理解工业革命演进规律的必然要求,也是观察和理解当下数字时代纷繁复杂技术发展逻辑的一把钥匙。
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60年来,从大型机、微型机、智能手机、云计算、数据中台、智能汽车到5G,尽管不同时代的技术和产品形态不同,但其技术底层演进的逻辑是一致的,即控制系统的软硬解耦,从封闭走向开放,推动了控制在场景、空间、规模和效率上的变革,其共同的逻辑是,硬件通用化+服务可编程。
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一次产业革命,一代基础设施。每一次产业和技术革命大概持续50年到60年的时间,前30年是基础设施的安装期,后30年是基础设施的拓展期。数字时代,云计算为核心的新型基础设施的大幕才刚刚拉开。
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亚马逊、谷歌、微软、阿里自主路线的云占市场75%,全球没有一家基于开源技术现大规模商业化公共服务。
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人们远远低估了云计算的价值,云计算的意义不在于降低IT成本、提高运营效率,云计算是数字时代一个国家创新的基础设施,是大国未来体系和生态竞争的基石。10多年前亚马逊有一个愿景:学生在宿舍里就能使用与世界上最大的公司一样的基础设施,今天这个目标已经实现了。云计算让一个创业者有机会享受最先进的开发环境设施,实现了新技术大规模低成本扩散,更重要的是推动了创新供需精准匹配,也为数据要素流动提供了可行的市场化方案。
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数字时代需要重新思考基础研究与技术开发的关系。1945年范内瓦布什给总统的《科学:无尽的前沿》,强调基础科学研究的重要,并促成了美国自然科学基金会成立。但其后遗症在于,对基础研究(科学)与应用研究(技术)的分类观,误导了人们对科学和技术规律认知。只有基础研究才能发现新知识,而应用研究只是知识的应用?事实上,科学、技术与工程是平行发展的,并无绝对先后,在云原生时代更是如此,基础研究与应用研究正在进入发现发明循环迭代中。
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云计算发展的历史表明,不是贫穷限制人们的想象,而是富有限制了人们的想象。亚马逊发展云计算的最大动力在于高昂的运营成本难以承受,现金流面临枯竭、股价最高下降80%,穷则思变、困则思变,这是公有云发展的最大动力。谷歌是云计算概念提出者及核心技术理念的倡导者,作为一个有更好现金流的富家子弟,技术上的引领者没有进化成为公有云商业化的开拓者。
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世界上有两种云计算:一种是350公里的高铁, 数据中心CPU利用率可以达到30%;一种是60公里的绿皮车,数据中心CPU利用率不到5%。如果中国数据中心服务器CPU使用效率从5%提高到25%,服务器可节省3000亿,电费可节省800亿度,相当于一个三峡。
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欧盟云计算计划盖亚失败的启示:开源技术体系实现不了欧盟云计算发展的目标。2020年6月,欧盟 启动盖亚(GAIA-X)计划,致力于为欧洲构建公共数据基础设施,希望欧盟不依赖于美国和中国的云计算公司,但两年后发现这一目标难以实现,重新邀请亚马逊、Google、微软和阿里云参与GAIA-X计划,这四家公司的共同特点是自主路线构建云计算的技术体系。
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公有云是第二次大航海时代的土地,可以把小水坑、小湖泊,变成大江大海,是孕育数字时代突破性新技术、伟大企业的摇篮,如SNOWFLAKE。云计算能力正在定义大国全球竞争的新边界。
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开放自动化时代正在到来。软硬一体化的自动控制系统正在不断解耦,一个高度依赖专有系统、低效系统、昂贵系统、更新缓慢的封闭自动化系统,正在演变成一个能够对客户需求快速响应的开放自动化系统。人们可能低估开放自动化的影响深远。传统专有、低效率的封闭控制系统,正在向即插即用、开放自动化系统演进,这将带来了自动化工程设计、实施、运营的高速度、敏捷性、灵活性和高效率,也会带来控制技术体系乃至生产运营体系的变革。
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未来10年,OT技术与IT技术融合有两条路线和模式:一是在现有技术、产品、网络、系统架构不变的基础上,以标准统一驱动数据融合,可以称之为存量嫁接式融合;二是推动OT、IT底层技术体系基于云边端进行解构,在解构基础上重新封装并实现融合,可以称之为数字原生式融合。
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从经济学的视角看,硬件通用性遵循的是规模经济,服务可编程遵循的是范围经济。就是让变化快的软件摆脱束缚,变得更快,应对各种需求的不确定性;让利用率高的硬件逐渐趋于统一,使得利用率变得越来越高。
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什么是数字化、网络化、智能化?数字化是能够把一个物理世界运行在数字空间里用比特来表达,解决的是数字化的信息有和无的问题;网络化解决的是这些数据能不能在多个系统之间流动的问题。智能化解决的问题是数据是不是可以自动流动的问题。
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从软硬解耦的视角来理解,什么是汽车召回。马斯克说召回这个词需要召回了,因为对特特特斯拉而言,召回=软件升级(OTA),你不需要将车开到4S店去更换维修硬件。这是对硬件通用化、服务可编程最好的诠释。
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数字化带来两场革命:决策革命和工具革命。马克思说 各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。从农业社会、工业社会到信息社会,人类生产工具从手工工具、能量转换工具演进到今天的智能工具,如数控机床、机器人等替代体力劳动者的工具,以及CAD、CAE等服务脑力劳动者的工具,这是工具革命。
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数字化带来了企业决策体系重构。企业竞争的核心是资源配置效率的竞争,资源配置优势的核心在于科学决策,数字化转型就是用数据+算法的决策替代经验决策,核心在于数据的自动流动正确的数据、在正确的时间、以正确的方式传递给正确的人和机器。
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为什么美的、特斯拉、盒马、犀牛智造、物美等行业领导者都不得不自己主导开发核心业务系统?今天,当一个企业的业务系统同时要满足三个条件的时候,市场上可能很难找到现成的、有效的、高质量的数字化解决方案:端到端优化+消费者主导+实时响应。
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企业决策分为企业家决策和经理人决策。经理人决策是是常规的、有规律可循的决策,可以制定出一套规则流程,可以用数据+算法进行描述的决策,是有确定性答案的决策。今天数字化一个重要方向就是在企业研发、设计、生产、运营、管理过程中的每一个决策行为,尝试用数据+算法的方式进行替代。
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并不是所有决策都可以通过数据+算法替代,比如企业家的决策。企业家的决策是基于未来洞察的决策,无法用数据+算法来描述,事前没有标准答案。
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数字化改变了人类认识和改造世界的方法论,人类社会认识客观世界方法论经历了四个阶段,从理论推理、实验验证,到数字空间模拟择优,进入大数据驱动的技术发现新阶段。
数字时代的创新:范式迁移
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数字化正义重新定义美国防部功能。2020年美国国防部发布了《数据战略》报告,美国国防部提出的愿景是,成为一个以数据为中心的机构,通过快速规模使用数据重构决策体系,来获得作战优势和提高效率。
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数字化重构了创新模式。创新是一个试错的过程,如技术方案试错、材料工艺试错客户需求试错、渠道创新试错和商业模式试错。数字化重构了试错的模式:试错的工具是数字孪生,试错方式实现了模拟择优,试错效率实现了高频迭代,试错实现了低成本导向。
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数字孪生正在构筑一条通向零成本的试错之路。试错都会有成本,但通过在数字孪生的虚拟世界中模拟物理世界运行,为新品开发、商业决策、产线调试、设备运维找到了一条新路。
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基于数据驱动的A/B TEST测试是数字原生企业的基本形态,最小化可行产品MVP(Minimum Viable Product)以最低成本、最高效率的方式完成技术功能验证、商业模式验证、客户反馈验证,包括市场营销、运户运营、产品迭代,如付费广告、应用商店、新用户注册、产品交互设计(UI)、功能、流程、推荐算法、排序算法、移动推送等。这是基于数据决策的典型场景。
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软件的本质是事物运行规律的代码化,软件的作用是构建数据流动的规则体系。
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马斯克之问?2011年马斯克自己公司的的网站上发表了一篇文章:为什么美国可以打败中国?他指是制造业成本,当年吹过的牛今天已经实现了,火箭发射成本只有中国的1/7。数字孪生发挥了重要作用。
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今天数字化转型主要挑战在于数字技术的供给能力不足。当物联网、大数据、云计算、人工智能、元宇宙等概念满天飞的时候,它给人们带来一种错觉,数字技术供给无处不在、无所不能。但事实上,今天的痛点和需求恰恰是全球数字技术和解决方案供给能力不足。
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数字化将我们带入高频竞争时代。今天,创新频率、迭代速度变得越来越快,产品研发、品牌打造及分销体系、运营分析周期、新产品上市周期等创新闭环周期大幅压缩,企业竞争的焦点在于提升各环节决策和执行频率,以应对需求的不确定性。
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高频竞争是面向智能的竞争,智能是一个主体对外部环境变化的响应能力,只有快速变化才能精准响应。正如英国管理专家查尔斯汉迪所说,当你知道该走向何处时,你往往已经没有机会了。
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如果把时间尺度拉长,我们不必为新概念雾霾过分忧虑。因为无论众声如何喧哗,那些新概念、新技术、新产品、新企业终究会经历市场的洗礼,或淘汰,或重生,剩者为王,留下来的是被市场证明把握了历史方向和趋势的。
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数字生产力是在数据+算力+算法定义的世界里,知识创造者借助智能工具,基于能源、资源以及数据这一新生产要素,构建的一种认识、适应和改造自然的新能力。数字生产力意味着知识创造者的快速崛起,智能工具的广泛普及,数据要素成为核心要素。
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数字生产力意味着,人类认识改造自然的方法,实现了从实验验证到模拟择优,经济发展从规模经济到范围经济,就业模式从八小时制到自由连接体,企业性质从技术密集到数据密集,组织形态从公司制到数字经济体,消费者主权全面崛起,人类实现了全球数亿人跨时空的精准高效协作。
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从信息化到数字化,重要的变革是,数字系统需要从记录时代走向决策时代;从数字技术体系从静态系统演变成动态系统的过程;从一个有边界功能系统,演变成一个根据客户需求功能不断演进的系统;从一个闭环走向开环;从一个低频决策机制变成一个高频决策模式;从粗颗粒度演变成一个细颗粒的功能;从一个管控系统过渡到人机协同系统;企业整个形态从机械系统演变成生物系统;企业从跟客户一次博弈演变成共生关系。
数字技术与实体经济的融合之路
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产业升级的本质是生产要素成本攀升与产业价值链提升之间的一场马拉松式的竞赛,这场竞赛决定了一个国家能否迈过中等收入陷阱、能否冲破高收入之墙。
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制造与服务的融合,是实体经济走向高质量发展的必然选择,是产业价值链走向高端的必由之路。
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三次产业分类体系正在误导人们对经济规律的认知。10年前曾出版过一本书《制造业服务化路线图:机理、模式与选择》,书中序的标题是修复失灵的仪表盘:关于三次产业分类体系的反思。如果一个国家或区域的经济是一趟奔驰的列车,三次产业分类体系是一个仪表盘,但它正阻碍人们对经济规律的认识。
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传统的产业链体系正在被解构与重组,基于生产导向以链式+控制为核心的供应体系,正在向基于客户需求导向以网络+协同的现代产业体系转变,客户能够参与到研发、设计、生产、供应链的每一个环节。
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全球制造业正在面临四大转变:市场需求从产品导向向产品服务系统转变;竞争优势从规模化供给能力向个性化供给能力转变;客户交易从一次性短期交易向长期交易方式转变;更值得关注的是,高价值环节从制造环节为主向服务环节为主转变:从产业价值链来看,企业不可模仿、难以复制、不可完全转移的独特资源和能力是企业持续竞争优势的源泉。
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工业革命几百年来,制造业不变的追求是高效率、高质量、低成本和高满意度。区别在于,如何从从大规模生产走到个性化定制。
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美国是新实体经济的风向标。过去十年,美国GDP从相当于日本的2.6倍扩大到4.5倍,从相当于德国的4.6倍扩大到5.4倍;美国制造业GDP相当于日本的1.5倍扩大到2.4倍,相当于德国的2.5倍扩大到3.1倍。德日GDP和制造业规模与美差距仍在扩大。
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美国经济在全球领先地位的巩固和确立,是新实体经济经济的胜利,是数字技术深度、全面融入一、二、三产业的结果。
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从工业时代到数字时代,制造业的挑战在于如何实现供给导向的规模化生产向消费者驱动的定制化生产的演变,这需要全球制造加速构建万物互联、数据驱动、软件定义、平台支撑、智能主导的新模式,并迈向体系重构、动力变革、范式迁移的新阶段。
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人们对中国的传统制造能力有一种误解,以为这种制造能力无所不在,事实是即使是服装这种最传统的行业,高质量的柔性代工能力是一种稀缺资源。
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数字科技对传统产业改造的核心是,面向采购、制造、营销、零售的全产业链,重构企业运营各环节数据的流转体系和模式,实现从物理载体的低频、手工信息流到数字世界的高频、自动数据流,从基于人工经验的决策到基于数据+算法的决策,从局部系统的数据集成到端到端的数据融合,优化资源配置效率。
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供应链韧性是整个供应链体系受到外部强烈冲击时,快速恢复并有效响应外部需求变化的能力,核心是如何化解供应链体系的不确定性,就是供应链各个单元主体能够在确定的时间、确定的地方,按照确定的服务水平,将确定的货物交付到客户的手中。
工业互联网:进入深水区的探索
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工业互联网的市场空间,不是替代旧市场,而是创造一个新市场;IT与OT系统连接融合,不是IT系统功能叠加的物理反应,而是技术体系和功能重构的化学反应;工业互联网的意义,不是传统IT方案的升级,而是重新定义技术价值、解决方案和商业模式。
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回顾200多年来工业革命,可以看到,控制系统经历了从机械控制、电子控制、软件控制、边缘优化、云端优化的演变过程。
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数字技术带来的革命性变化,是控制系统的软硬解耦,实现从机械控制到数字控制的演进。工业互联网的本质就是从一个单机智能到系统智能演变的过程。
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从产业分工的视角来看,工业互联网重构了知识创造、传播、复用新体系,促进了基于工业知识的算法市场崛起,推进了知识分工的形成和发展。知识作为一种商品参与到市场交易中,形成一批基于知识创造、交易的新型企业,构建基于知识创造、传播、复用的产业体系。
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工业互联网实现系统级的软硬解耦,在实践上的价值体现在四个方面:实时响应,考验的是决策优化响应的频率如何提高,如何应对不确定性,如何走向高频竞争时代;能力复用,基于技术架构的迁移,塑造企业全新的、可针对需求重复利用的能力体系;全局优化,制造体系的智能化、数字化、互通化程度从从设备级跨越为系统级;生态迭代,基于云边协同、微服务的组件,更多的工业新知识、经验、方法、模型在全新体系中的重建、复用、重构,不断重复,最终构建成为IT/OT融合下的新的工业生态。
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一个强大的工业PaaS平台,应当是工业技术原理、行业知识、基础工艺、研发工具的规则化、模块化、软件化,是工业知识数字化模型的载体。
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工业互联网平台能力跃升的核心是如何实现ProjectProductPlatform的转化,以及转化的速度、效率和服务能力。
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从长周期的视角来看,评估工业互联网平台核心能力的一个重要观察视角是如何通过做一个个项目(Project),沉淀成通用的软件产品(Product),并将这些产品以平台化(Platform)的方式来开发、部署和运营。
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工业互联网困境在于,在从项目公司产品公司平台公司能力跃升的过程中,有地图,但没有指南针。
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如何评估一个工业互联网平台的进化能力?必须回到工业互联网的本质及核心竞争力来源上,必须回到IT技术与OT技术融合的底层逻辑上来思考,必须回到工业革命以来关于这个世界是如何被控制这一命题上来。
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工业互联网的决策者总临两难选择(Tradeoff):企业战略定位要解决短期生存问题,还是选择长期可持续技术路线和商业模式?组织文化是要迁就惯性思维,容忍组织、管理、运营的路径依赖,还是加快商业生态组织、运营、文化升级?是要容忍传统技术开发、部署、运营模式路径依赖,以及与其相适应的人才、工具和方法,还是基于云原生技术体系实现人才、工具、方法的全面升级?产品形态选择上,是要找到IT与OT融合的项目级商业闭环,还是要打磨一款杀手级的平台化产品?舍得投入在PaaS+SaaS化产品打磨。这才是考验企业家决策关键节点。
数字化:转型与原生并行
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当今天我们讨论到数字化这三个字的时候,后面跟着两个关键词:一个叫转型,一个叫原生。所谓的转型是企业不断升级自己的产品形态、销售渠道、商业模式、运营机制、组织文化乃至发展战略,从A这个地方出发到B这个数字化土壤比较肥沃的地方。
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如果说传统企业的数字化转型就像一场学游泳的竞赛,有一批教练教你怎么去呼吸、怎么去蹬腿、水里怎么转身,那么数字原生企业一出生的时候就长了一个数字化的腮,知道如何用数字化的方式去做商业决策、产品创新、渠道建设,构建自己线上线下一体化的数字驱动业务体系。
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数字原生企业有三个特征:在决策机制上,构建基于客户需求洞察实时感知能力,实现了客户需求的可触达、可感知、可分析、可服务,并形成了基于客户需求实时洞察的产品创新、智能制造、客户运营、供应链管理决策。数字基础设施上,构建起基于云计算、边缘计算、AIOT、中台化等新一代技术的基础设施。商业上,展示了作为一种新物种的持续高增长的强大爆发力和竞争耐力。
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数字技术对于提升企业核心竞争力到底有什么用?它给我们的启示是,数字化永远是一场增量革命。
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企业的核心竞争力在于持续不断的进化能力,围绕着市场需求不断地创新。竞争对手想学的时候,发现领先者已经进化出了一个新的业态。
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有人给巴菲特的投资理念写了一本书,叫《巴菲特的护城河》。马斯克说,固定的护城河是一个非常愚蠢的概念,持续不断的进化能力是特斯拉的护城河。
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麦肯锡、埃森哲告诉你,数字化项目失败率80%;权威专家告诉你,数字化不是选择题,是必答题。面对一个数字化的投资项目,董事长们如何决策?
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我们需要从另外一个角度思考企业数字化ROI问题:确定效应与反射效应。确定效应是指在收益确定与赌一把之间,很多人会选择收益确定。反射效应是指确定损失与赌一把之间,人会选择赌一把。
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很多时候,不转型的风险是确定的,转型的收益是不确定。很多时候,数字化转型的动力不是因为收益可以预期,而是不转型的风险和成本难以忍受。很多时候,转型的发动机是不CIO、CEO,而是竞争对手的CIO、CEO。
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低代码+平台正在为中小企业数字化转型找到一条新路,化解没有钱、没有人、没有技术的三无难题。对于企业业务系统而言,低代码+平台可以是一道下午茶,也可以是一顿法国大餐。
数字化:开启一场组织层面的转基因工程
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2002年美国社会学家写了一本书《热浪:芝加哥空难的社会剖析》,作者提出了一个问题:运行在强规章、惯于处理确定性事件的传统组织,能否有效地应对一次突发事件?很多时候面对一个不断变化的市场,企业按照原有的工作方式、思维方式操作,可能没什么错,但是在一个高度不确定性的环境中,失误将不可避免。
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基于确定性的组织行为惯性,是造成突发事件应对失误的元凶。
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数字时代竞争的关键是高频打低频,一个组织的常态与突发应对的区别在于:常态化的低频决策机制适应不了突发事件中的高频决策需求。
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数字化转型,始于技术,终于组织。没有组织的变革,就没有数字化的未来。但无论组织如何重构,唯一不变的是,如何激发每一个人的积极性、主动性和创新性。
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面对不确定性,面对数字化转型,所有的组织都要思考一个问题:如何从工业时代的组织向数字时代的组织切换。
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如何构建一个组织的高频、多中心、短链路决策机制,是一个组织从工业时代向数字时代切换的必由之路。
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面向数字经济时代,所有的组织要掀起一场转基因工程,掀起一场组织文化的转基因工程。只有完成了组织层面上的转基因工程,企业才能够迈入数字经济时代。因为数字经济时代加速了组织的分化。
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关于组织与系统的关系,需要理解康威定律(Conways Law):系统的技术架构会是组织架构的复刻。
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人们往往低估了传统认知惯性的对创新的束缚。诺基亚的故事不会结束。奥迪前技术研发董事 Peter Mertens 《终将血流成河我们都睡着了》 为了应对挑战者,旧巨头们转过头去询问他们最依赖的供应链,是否能开发与特斯拉类似的产品?供应链的回答是肯定的,然而到了 2020 年,世界上最强大的车企研发部门才造出可以媲美特斯拉2012年作品的汽车。
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