干ERP实施7年,AI把我最烦的5类活接走了
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风向变得比我预想快。 翻今年厂商的发布,用友把YonGPT大模型和YonClaw超级智能体摆上台面,金蝶把苍穹整个升级成AI苍穹,又出了个灵基。SAP、Oracle也在拼命往ERP里塞AI助手。官网口径一个比一个猛,用友说决策分析提效60%,金蝶官方案例里,财务共享中心上了AI,月末结账从7天缩到3天。 干我们这行的都清楚,这些是打了光圈的标杆。但抛开厂商发布会,我这两年的体感是另一回事。 一线项目里最磨人的那几类活,真在被一点一点接走。 第一类,测试脚本。 传统做法是照着蓝图一张张写excel,中型项目上百条用例,写半个月很常见。现在把蓝图和业务场景丢给AI,几分钟给你一版按角色拆好的初稿,你审校、补场景,半天顶过去一周。 第二类,蓝图方案和会议纪要。 需求调研会最磨人的不是开会,是开完会整理。一场两小时的会,纪要加跟进事项能占小半天。现在录音转文字,丢给AI按模块归纳,初稿基本能用。流程文档从按周算变成按天算,这条真不是吹。 第三类,数据迁移预处理。 老系统的数据,谁迁谁知道。重复的供应商、对不上的编码、格式不统一的日期,以前全靠顾问人肉清洗,几周起步。现在AI能先摸底:去重、识别异常、给字段映射建议。国外有调研说数据迁移周期能砍一半以上,国内节奏没这么快,但方向是一致的。 第四类,培训材料。 一个项目几十个角色,每角色一套操作手册,写到怀疑人生。现在按角色批量生成初稿,你改改就能发。这块AI完成度最高,因为本质是"有标准答案的翻译活"。 第五类,基础配置和报表初稿。 按蓝图自动出初始参数、权限清单、报表雏形,厂商自己的平台已经在推这条路,用友"10分钟搭一个智能体"的宣传就是这个方向。 看到这儿你会发现规律。 AI吃的,全是有模板、有标准答案、重复度高的活。 这些活凑在一起,占一个项目多少工时,你自己算过吗?传统实施里,光测试和文档就能吃掉三成以上的人力。 下面这张表是全文最值钱的,建议截图。 所以结论先给:AI现在顶替的是熟练工,不是老师傅。 哪些活碰都别碰,我是吃过亏才这么说。 第一,需求没理清,别让它写方案。 它会把所有可能性都写进去,产出一份看着无懈可击、实际没法落地的漂亮垃圾。方案取舍背后是客户的真实处境、组织里的真话,这活它干不了。 第二,数据烂到家,AI也救不了。 源数据口径是乱的,它再聪明也只是在垃圾上做推断。数据治理的脏活累活,从来都是人在扛。 第三,跟客户高层和关键用户的博弈。 流程改不改、谁让一步、上线日期怎么压,靠的是长期信任和现场判断。AI连会议室的门都进不去。 一句话划边界:从有到好的活,AI是加速器。从无到有、要担责的活,得人来。 再看厂商那套宣传,标杆是真的。金蝶结账7天变3天,用友一个品类年降本近400万,都是真金白银的案例。但注意一个细节:这些项目背后,是完整的数据治理投入加一群顾问死磕。AI是放大器,不是无中生有。 落到普通项目,落差有多大? 那老顾问该慌吗?我觉得不用,但技能得换。 以前拼的是你知道得多,见过多少行业、做过多少项目。以后拼的是你能不能把知道的喂给AI,还能审住它。提示词、业务翻译官、结果审稿,这三样本事,比背十个行业的配置参数值钱。一套配置参数三年就过时,判断力会过时吗? 说到底,ERP实施这行从来不是比手快,是比谁看得懂业务、扛得住事。这两样,AI还没学会。
该文章在 2026/9/7 13:30:05 编辑过 |
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