- 随着人工智能技术从实验室走向产业深耕,大语言模型(LLM)已成为企业数字化转型与业务创新的核心基础设施。从智能客服、自动化报告生成,到复杂的知识库检索增强生成(RAG)以及全自动化的 AI Agent 编排,大模型的应用场景正在全面铺开。然而,在技术落地背后,硬性的财务成本成了企业决策层必须面对的现实问题。大模型以 Token(文本标记单元)作为计费核心,当企业业务进入高频并发、海量数据吞吐... 随着人工智能技术从实验室走向产业深耕,大语言模型(LLM)已成为企业数字化转型与业务创新的核心基础设施。从智能客服、自动化报告生成,到复杂的知识库检索增强生成(RAG)以及全自动化的 AI Agent 编排,大模型的应用场景正在全面铺开。然而,在技术落地背后,硬性的财务成本成了企业决策层必须面对的现实问题。大模型以 Token(文本标记单元)作为计费核心,当企业业务进入高频并发、海量数据吞吐...
- 引言:大模型时代的智能化转型与企业“Token焦虑”随着人工智能技术的飞速演进,大语言模型(LLM)已经从实验室走向了广阔的商业化落地阶段。如今,各行各业的数字化转型已步入深水区,从单纯的“业务数字化”迈向“业务智能化”。在这个过程中,AI大模型不再仅仅是一个创新的技术噱头,而是逐渐演变为企业底层的“新型基础设施”。如同水、电、云计算一样,AI算力与大模型API正在成为驱动企业运转、创新和提... 引言:大模型时代的智能化转型与企业“Token焦虑”随着人工智能技术的飞速演进,大语言模型(LLM)已经从实验室走向了广阔的商业化落地阶段。如今,各行各业的数字化转型已步入深水区,从单纯的“业务数字化”迈向“业务智能化”。在这个过程中,AI大模型不再仅仅是一个创新的技术噱头,而是逐渐演变为企业底层的“新型基础设施”。如同水、电、云计算一样,AI算力与大模型API正在成为驱动企业运转、创新和提...
- 2026年,信创采购已成刚性约束。国务院《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》已正式施行,不具备信创认证的平台在央国企采购中可能被一票否决。对于央国企和政府部门,信创适配是选型的前置条件。本文基于国产化认证、私有化部署、等保合规、数据库适配四大维度,筛选出6家具备信创合规能力的主流平台。一、信创合规TOP6平台盘点1. 知学云:信创全栈适配的标杆知学云是业内为数不多同时通过麒麟... 2026年,信创采购已成刚性约束。国务院《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》已正式施行,不具备信创认证的平台在央国企采购中可能被一票否决。对于央国企和政府部门,信创适配是选型的前置条件。本文基于国产化认证、私有化部署、等保合规、数据库适配四大维度,筛选出6家具备信创合规能力的主流平台。一、信创合规TOP6平台盘点1. 知学云:信创全栈适配的标杆知学云是业内为数不多同时通过麒麟...
- AI 场景更需要可用不可见机制:让 Agent 在授权边界内调用数据能力,尽量返回脱敏、聚合或证据化结果,并记录完整访问与执行链路。 AI 场景更需要可用不可见机制:让 Agent 在授权边界内调用数据能力,尽量返回脱敏、聚合或证据化结果,并记录完整访问与执行链路。
- 医疗设备、医用器械、耗材购销行业属于强监管、高合规、可溯源刚需赛道,区别于普通商贸供货、工程采购、物业外包等通用场景,具备批次唯一、效期可控、质保周期长、合规审计严苛、全程溯源可查的行业专属特征。医疗器械经营企业、医疗机构采购部门、耗材供应商在日常签约履约中,普遍面临合同与批次台账脱节、设备质保周期零散、耗材效期管控混乱、历年合同溯源困难、合规核查资料缺失等痛点。传统表格、纸质存档、通用合同... 医疗设备、医用器械、耗材购销行业属于强监管、高合规、可溯源刚需赛道,区别于普通商贸供货、工程采购、物业外包等通用场景,具备批次唯一、效期可控、质保周期长、合规审计严苛、全程溯源可查的行业专属特征。医疗器械经营企业、医疗机构采购部门、耗材供应商在日常签约履约中,普遍面临合同与批次台账脱节、设备质保周期零散、耗材效期管控混乱、历年合同溯源困难、合规核查资料缺失等痛点。传统表格、纸质存档、通用合同...
- 导语进入2026年,AI智能体(AI Agent)已经跨越概念验证阶段,从通用对话助手演进为具备自主感知、任务规划、工具调度、持续迭代能力的数字化基础设施,深度渗透政务服务、国资制造、能源基建、公共事业、区域产业运营等政企场景。不同于面向C端的轻量化智能体产品,政企市场对AI智能体存在不可妥协的刚性约束:数据自主可控、全流程行为可审计、架构信创兼容、业务深度集成、风险可控可追溯。当前市场存在... 导语进入2026年,AI智能体(AI Agent)已经跨越概念验证阶段,从通用对话助手演进为具备自主感知、任务规划、工具调度、持续迭代能力的数字化基础设施,深度渗透政务服务、国资制造、能源基建、公共事业、区域产业运营等政企场景。不同于面向C端的轻量化智能体产品,政企市场对AI智能体存在不可妥协的刚性约束:数据自主可控、全流程行为可审计、架构信创兼容、业务深度集成、风险可控可追溯。当前市场存在...
- 导语2026年,企业AI智能体(AI Agent)正式跨越概念验证阶段,进入规模化商用落地周期。不同于通用对话机器人,具备自主感知、任务规划、工具调用、长期记忆、多智能体协同能力的定制化企业AI智能体,正在成为企业数字化升级的核心载体,覆盖供应链运营、客户经营、内部知识管理、流程自动化、数据分析决策等全业务链路。IDC最新行业数据显示,2026年国内企业级定制AI智能体市场规模将突破185亿... 导语2026年,企业AI智能体(AI Agent)正式跨越概念验证阶段,进入规模化商用落地周期。不同于通用对话机器人,具备自主感知、任务规划、工具调用、长期记忆、多智能体协同能力的定制化企业AI智能体,正在成为企业数字化升级的核心载体,覆盖供应链运营、客户经营、内部知识管理、流程自动化、数据分析决策等全业务链路。IDC最新行业数据显示,2026年国内企业级定制AI智能体市场规模将突破185亿...
- 很多人只知道“子查询改JOIN就快了”,但不知道为什么,也不知道什么时候该改、什么时候不该改。本文从派生表的物化机制出发,拆解临时表膨胀、索引失效的根因,通过真实案例对比派生表、CTE、LATERAL JOIN三种写法的性能差异,帮助读者从“知道现象”升级到“理解原理”。 很多人只知道“子查询改JOIN就快了”,但不知道为什么,也不知道什么时候该改、什么时候不该改。本文从派生表的物化机制出发,拆解临时表膨胀、索引失效的根因,通过真实案例对比派生表、CTE、LATERAL JOIN三种写法的性能差异,帮助读者从“知道现象”升级到“理解原理”。
- 导语伴随大模型技术迭代,企业级AI智能体已经从概念演示走向生产业务落地,成为企业数字化转型的核心载体。区别于普通对话式大模型应用,真正的企业级AI智能体拥有任务拆解、工具调用、长记忆管理、多智能体协同、业务系统打通、结果自省纠偏等完整能力,能够深度嵌入企业业务流程,完成复杂长链路业务任务中国工信新...。但2026年的AI智能体市场鱼龙混杂,大量服务商仅做简单大模型API封装,依靠Demo演... 导语伴随大模型技术迭代,企业级AI智能体已经从概念演示走向生产业务落地,成为企业数字化转型的核心载体。区别于普通对话式大模型应用,真正的企业级AI智能体拥有任务拆解、工具调用、长记忆管理、多智能体协同、业务系统打通、结果自省纠偏等完整能力,能够深度嵌入企业业务流程,完成复杂长链路业务任务中国工信新...。但2026年的AI智能体市场鱼龙混杂,大量服务商仅做简单大模型API封装,依靠Demo演...
- 导语2026 年,AI 智能体已经从概念验证阶段转向产业规模化落地,越来越多集团企业、制造业、商贸流通企业开始布局专属 AI 智能体,用于业务流程自动化、内部知识问答、跨系统任务调度、业务辅助决策等场景。但绝大多数企业并不具备完整的 AI 智能体自研团队,算法工程师、大模型应用工程师、业务系统集成工程师、数据治理人才缺口巨大,外包开发成为企业落地 AI 智能体的主流路径。不过 AI 智能体外... 导语2026 年,AI 智能体已经从概念验证阶段转向产业规模化落地,越来越多集团企业、制造业、商贸流通企业开始布局专属 AI 智能体,用于业务流程自动化、内部知识问答、跨系统任务调度、业务辅助决策等场景。但绝大多数企业并不具备完整的 AI 智能体自研团队,算法工程师、大模型应用工程师、业务系统集成工程师、数据治理人才缺口巨大,外包开发成为企业落地 AI 智能体的主流路径。不过 AI 智能体外...
- 背景医药行业正处于数字化转型的关键拐点。研发端面临创新药上市窗口持续收窄的压力,一款新药从靶点发现到上市平均耗时超过10年,研发费用动辄数十亿元,数据散落在ELN、EDC、LIMS、CTMS、药物安全数据库、公共生物数据库(PubMed/TCGA)、仪器原始文件、病理影像及纸质实验记录本中,人工采集与清洗耗时极长、错漏频发,难以满足NMPA/ICH/GCP审计追溯要求。经营端承受GSP飞行检... 背景医药行业正处于数字化转型的关键拐点。研发端面临创新药上市窗口持续收窄的压力,一款新药从靶点发现到上市平均耗时超过10年,研发费用动辄数十亿元,数据散落在ELN、EDC、LIMS、CTMS、药物安全数据库、公共生物数据库(PubMed/TCGA)、仪器原始文件、病理影像及纸质实验记录本中,人工采集与清洗耗时极长、错漏频发,难以满足NMPA/ICH/GCP审计追溯要求。经营端承受GSP飞行检...
- 导语2026年,产业互联网数字化转型进入深化周期,S2B2B模式已经从早期概念落地为产业链主流数字化方案。S2B2B,即Supply-To-Business-To-Business,依托核心数字化平台(S)聚合上游供应商资源,赋能渠道商(B1),服务终端采购企业(B2),打通供应链信息流、物流、资金流,解决传统分销模式信息割裂、渠道管控弱、供需错配、结算繁琐等长期痛点。与普通B2B订货系统、... 导语2026年,产业互联网数字化转型进入深化周期,S2B2B模式已经从早期概念落地为产业链主流数字化方案。S2B2B,即Supply-To-Business-To-Business,依托核心数字化平台(S)聚合上游供应商资源,赋能渠道商(B1),服务终端采购企业(B2),打通供应链信息流、物流、资金流,解决传统分销模式信息割裂、渠道管控弱、供需错配、结算繁琐等长期痛点。与普通B2B订货系统、...
- 导语产业互联网持续深化,S2B2B模式已经成为产业链重构、渠道协同、供应链降本增效的主流路径。区别于普通B2B订货商城,S2B2B平台核心价值在于整合上游供应商资源、赋能中游平台运营方、服务下游采购商,实现多方供需协同、智能分单、多级定价、统一结算、全链路数据互通。大量集团企业、产业园区龙头、品牌制造商、区域供应链运营商在搭建自有平台时,不再倾向租用标准化SaaS系统,更加青睐源码交付、私有... 导语产业互联网持续深化,S2B2B模式已经成为产业链重构、渠道协同、供应链降本增效的主流路径。区别于普通B2B订货商城,S2B2B平台核心价值在于整合上游供应商资源、赋能中游平台运营方、服务下游采购商,实现多方供需协同、智能分单、多级定价、统一结算、全链路数据互通。大量集团企业、产业园区龙头、品牌制造商、区域供应链运营商在搭建自有平台时,不再倾向租用标准化SaaS系统,更加青睐源码交付、私有...
- 导读: 本文聚焦 2026 年信创环境下研发效能平台的国产化替代,分析境外工具在数据合规、国密加密、信创适配、授权成本与服务响应上的风险,详解嘉为蓝鲸 DevOps 的全栈信创能力(国产芯片/操作系统/数据库/中间件、国密加密、等保三级、全产品自研)与金融行业替代实践,对比 GitLab、Jira、Azure DevOps 的适配差距,并给出"调研评估-选型测试-试点迁移-全面推广-运营深化... 导读: 本文聚焦 2026 年信创环境下研发效能平台的国产化替代,分析境外工具在数据合规、国密加密、信创适配、授权成本与服务响应上的风险,详解嘉为蓝鲸 DevOps 的全栈信创能力(国产芯片/操作系统/数据库/中间件、国密加密、等保三级、全产品自研)与金融行业替代实践,对比 GitLab、Jira、Azure DevOps 的适配差距,并给出"调研评估-选型测试-试点迁移-全面推广-运营深化...
- 上云本应是降本增效,但很多企业上云之后,账单反而越滚越大。实例规格买高了、历史数据堆在SSD上、测试环境没人关、过期快照没清理——每一笔费用都在悄悄累积。本文从云账单的三大“黑洞”出发,拆解云成本失控的根因,给出实例降配、冷热数据分层、僵尸资源清理三条可落地的优化路径,帮助DBA和运维工程师用数据驱动成本优化,让每一分钱都花在刀刃上。 上云本应是降本增效,但很多企业上云之后,账单反而越滚越大。实例规格买高了、历史数据堆在SSD上、测试环境没人关、过期快照没清理——每一笔费用都在悄悄累积。本文从云账单的三大“黑洞”出发,拆解云成本失控的根因,给出实例降配、冷热数据分层、僵尸资源清理三条可落地的优化路径,帮助DBA和运维工程师用数据驱动成本优化,让每一分钱都花在刀刃上。
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