在当今全球经济一体化加速推进的背景下,供应链作为连接生产、流通和消费的核心环节,其效率和稳定性直接关系到企业的竞争力和市场的繁荣,而平台经济作为实体经济高质量发展的新引擎,其特征与产业运行逻辑相互渗透,在促进产业集聚与转型的同时还加速了供应链的数字化转型,并加速了数字产业集群效应的形成。

本文将从产业互联网平台的角度出发,深入探讨其在破解实体企业数字化转型困境、赋能供应链场景、推动绿色供应链落地等方面的作用,以期为供应链产业的未来发展提供有益的参考。

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产业互联网平台驱动数字产业集群效应

1.1平台经济与产业运行逻辑的深度融合

平台经济作为新时代经济发展的重要形态,其核心在于通过搭建连接供需双方的平台,实现资源的高效配置和价值创造。在供应链产业互联的进程中,平台经济不仅促进了产业集聚,还加速了产业的数字化转型。

一方面,平台通过提供统一的信息交流、交易撮合、物流服务等基础设施,降低了企业的运营成本,提高了供应链的透明度和效率;

另一方面,平台通过数据分析、预测优化等技术手段,帮助企业更好地洞察市场需求,实现定制化生产和精准营销,从而推动产业的转型升级。

1.2数字产业集群效应的形成

数字产业集群效应是平台经济与产业运行逻辑深度融合的产物。在平台经济的推动下,不同产业、不同企业之间形成了紧密的联系和协作,共同构成了一个以数据为核心、以平台为载体的数字生态系统。这个生态系统不仅促进了知识的共享和创新,还通过规模效应和协同效应,提升了整个产业的竞争力和创新能力。

随着数字技术的不断发展和应用,数字产业集群效应将越来越显著,成为推动经济高质量发展的重要力量。

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数字供应链平台:破解数字化转型四类困境

数字供应链平台作为产业互联网的核心组成部分,正在破解着实体企业在数字化转型过程中面临的四大困境:

困境一:平台化共识与商业模式探索

平台化已成为实体企业重塑竞争优势的共识性创新战略,但大多数实体龙头企业仍处于“控制性平台”发展阶段,尚未形成具有竞争力的平台商业模式。

这一困境的根源在于企业对于平台化转型的认识不足,以及缺乏相应的技术、人才和资金支持。企业需要加强对平台化转型的研究和探索,积极引入新技术、新人才和新资金,构建具有自身特色的平台型企业和平台经济,从传统的产业链控制者转变为平台生态的构建者,通过开放合作、资源共享等方式,吸引更多的合作伙伴和创新资源加入平台,共同推动平台的成长和发展。

2.1.1数字供应链为实体龙头企业开启平台经济窗口

数字供应链运用云计算、大数据、物联网等数字技术实现供应链各环节的透明化、智能化与协同化,能够极大提升了供应链的响应速度、 运营效率及整体竞争力,重塑传统产业的运作模式和品牌价值。

在数字供应链的价值框架下,实体龙头企业可依托甲方规模采购优势,拉动供应商、物资及配套仓储物流、金融企业数字化平台化集约,与消费互联网形成鲜明对比,由此打开平台经济窗口期。

2.1.2产业互联网为制造、流通及品牌企业提供平台化发展空间

平台化是企业形成规模效应,实现集约化高质量发展的时代通道。通过有效融通平台经济特征与产业运行逻辑,产业互联网的价值实现 了乘数效应:一方面,为制造业龙头企业、商贸流通企业提供了发展平台经济的机遇,另一方面,为产业数字科技、数智品牌企业提供了平台化增值机遇。

2.1.3央国企模式——数字化采购牵引供应链平台化进程

以数字化采购切入平台化的探索最早出现在央国企实践。在推动数字化采购的进程中,央国企先是自建网上采购商超,实施采购线上化和供应链资源平台化整合,继而通过持续的技术、管理和服务创新,构建起企业的数字供应链平台能力体系,为对外开放央国企资源能力,向社会化平台转型打下根基。

根据亿邦智库调研,超70家中央企业已建立了网上商城,其中有33家中央企业已将网上商城服务由对内延伸至对外,社会化服务进程正在加速。

困境二:B2B平台价值要求做宽做厚

深度供应链正逐渐成为 B2B 平台突破价值困境的核心共识。深度供应链并无定式,或高度聚焦垂直客户群体深耕,或纵深推进从原材料采购到最终产品交付全过程,关键在于对供应链各个环节进行细致管理和优化的深入程度,具体到当下B2B平台实践,可表现为两个方面:

一是撮合交易后留存的客户和数据,是否能用起来;

二是对供应链上下游,用什么的方式建立话语权。

做更多撮合交易以外的事,应是产业互联网B2B价值所在。

2.2.1国联股份:可跨行业复制的深度供应链范式

国联股份以工业电商多多平台为载体,以科技与数据为支撑,归集下游需求订单向上游集采,并提供全流程履约交付,一方面增强了对上游供应商的议价能力,降低了采购成本;另一方面减少了中间环节,提高了供应链整体运作效率。在集采基础上,国联股份进一步布局云工厂战略,以平台订单牵引核心供应商进行工厂数字化改造,把上游云工厂产能融合链通到各垂直产业多多平台交易市场,持续构建深度供应链壁垒。

2.2.2药兜:全链条赋能医药流通院外市场数字化升级

在用药需求增长与国家政策引导的双重驱动下,医药流通院外市场迎来万亿级蓝海机遇与数字化整合挑战。药兜是国内领先的医药数字化综合服务平台,围绕“平台-自营-零售”S2B2C模式,构建了一个高效、便捷、透明的医药供应链体系,实现了从药厂到用药终端的医药产业交易闭环,有效破解了院外市场销售环节多而分散、效率低下的痛点,提升了药品流通质量和供应链效率。药兜凭借数字化整合上下游、全链条赋能供应链,实现了业绩高速增长,近三年收入规模增长超过300%,净利润增长500%,增速行业第一。

困境三:产业链数据价值的实现

随着数据成为核心生产要素,数据价值化也被提到产业数字化实践的优先级别。数据要素沿“原始数据—数据资源—数据资产—数据资本”的形态演进,其价值表现同步沿“使用价值创造—数据价值实现—数据价值增值”演进

但目前产业链数据价值化还存在诸多现实困难,国家大力推动“数据要素×”行动,各类试点工程、数据要素大赛、典型案例发布等密集上演,鼓励各行各业以具体场景需求牵引产业实践,破解数据采集、确权、流通、交易、管理等难题,促进数据供给和流通使用,加速数据要素化、价值化进程。

困境四:绿色供应链的落地

随着双碳政策的提出和实施,绿色供应链发展已成为行业关注的焦点。绿色供应链以绿色制造理论和供应链管理技术为基础,致力于使产品在物料获取、加工、包装、仓储、运输、使用到报废处理的全过程中,对环境的影响最小、资源利用效率最高。但在落地层面,还面临着成本制约、技术制约、供应链协同不足等诸多困难,导致供应链绿色化转型进程缓慢。

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AI大模型:供应链场景应用先锋

3.1AI大模型赋能供应链应用场景地图

随着AI技术的不断发展和成熟,AI大模型在供应链领域的应用越来越广泛。以下是AI大模型在供应链领域主要应用场景地图:

3.2AI大模型在供应链领域价值实现机制

AI大模型能够处理和分析供应链过程中的庞大数据集,识别复杂管理模式和流程,助力供应链决策制定、资源配置、工作协同等,其通过主动、动态、自动和定制能力确保了供应链智能化的价值实现。

3.3AI大模型在供应链领域的具体应用

3.3.1采购场景:破解复杂信息下的人工局限

通过智能寻源、商品标准化管理、智能评标等技术手段,提高采购效率和合规性。

智能寻源可以帮助企业快速找到最合适的供应商和商品;

商品标准化管理可以确保采购的商品符合企业的质量要求;

智能评标则可以减少人为因素的干扰,提高评标的公正性和准确性。

3.3.2物流场景:达成智能接管物流全程管理

通过智能调度与路线规划、物流可视化、智能异常处理等技术手段,革新物流管理方式,提升供应链响应速度和灵活性。

智能调度与路线规划可以优化物流资源的配置和利用;

物流可视化可以帮助企业实时掌握物流动态;

智能异常处理则可以快速响应物流过程中出现的问题,减少损失和影响。

3.3.3管理场景:探索深度“智能替人”

通过需求预测与库存管理、供应链优化、自动化与决策支撑等技术手段,减少“人治”风险,提升管理效率。

需求预测与库存管理可以帮助企业更准确地预测市场需求和库存水平;

供应链优化可以优化供应链的结构和流程;

自动化与决策支撑则可以实现管理决策的自动化和智能化。

3.3.4客服场景:打造智能客服助手

通过智能对话引擎、个性化推荐、工单客诉处理等技术手段,提升客户服务体验,降低人工成本。

智能对话引擎可以实现与客户的自然语言交互;

个性化推荐可以根据客户的需求和偏好提供个性化的服务;

工单客诉处理则可以快速响应客户的投诉和建议,提高客户满意度。

尽管AI大模型与产业结合的巨大潜力价值让人期待,但在变革初期,以数据安全、业务融合、成本效益等为焦点的现实挑战仍待逐一突破。

未来,技术革新、数据共享、法规框架等不同层面的持续突破和完善,将促使AI大模型的产业场景落地价值充分释放。