书如其名,这是一本以实操为主的企业和品牌数字化运营指南,是爱点击团队在长期服务客户的过程中,基于品牌与企业真实运营场景、真实运营问题,总结出来的具体经验与方法。 我们力求还原品牌与企业数字化运营的全貌。各章节内容既共同绘制出了完整的全域数字化运营版图,又相互独立。你可以随时翻开手册中的任意章节进行检索与参考,希望为你的工作带来启发。
企业面对易变和不确定的外部环境,而疫情的持续反复又进一步加剧了这种不可预测性。与此同时,客户多变的需求和全球供应链的中断,使业务的连续性受到了重大挑战。CFO和C0作为企业领导层,都迫切需要找到新的应对之策。
数字化是未来社会发展不可逆的大趋势,而物联网,就是数字化时代召唤下的产物。因为,物联网的愿景是万物互联,万事万物皆可连接,这将会为数字化时代打下坚实的基础。但物联网并不能脱离传统产业而单独存在,而是需要赋能成百上千的传统产业,甚至可以说,在数字化时代下,所有的传统产业都可以用物联网赋能之后重新去做一遍。
互联网商业的节奏变化快,数据在不断增加,技术在不断升级,新零售到底要怎么做? 无论是传统企业还是互联网企业,都站在了同一条起跑线上——数字化转型。 从商业模式上简单概括,就是连接用户,帮助用户打通内部数据,驱动数据智能,创造更大的用户价值。 从技术层面看,核心是“业务数据化,数据业务化”。从单一的多业务系统向统一的业务中台转变。
《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出“加快数字化发展建设数字中国”,迎接数字时代,激活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。
从工业软件之间的关系看,工业软件可以分为四大类: ? 研发设计类 ? 生产管控类 ? 管理运营类(管理运营类) ? 嵌入式软件。 基于数字化共性技术,四类工业软件相互协作~
中国工业软件研究:工欲善其事,必先利其器 -中国工业软件研究:工欲善其事,必先利其器 -中国工业软件研究:工欲善其事,必先利其器 -
卫星定位导航是一个很大的话题,因此报告选择聚焦在室外物联网定位这个细分的话题点上,助力打开北斗室外物联网定位的全知视角。报告详细介绍了北斗室外物联网定位技术及市场发展、卫星导航与位置服务产业链及应用情况,展示了一个相对清晰而全面的北斗室外物联网定位产业的发展现状,并在此基础上对产业的未来发展做出了预判。
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2025年,全球人工智能市场规模达到3909亿美元,中国人工智能核心产业规模突破9000亿元。AIAgent细分市场以49.6%的年复合增长率高速扩张,制造业应用大模型的企业比例在一年之内从9.6%跃升至47.5%。从2024年初,中国日均词元(Token)调用量为1000亿;至2025年底,跃升至100万亿;2026年3月,已突破140万亿,两年增长超千倍。这些数字背后,是一场深刻变革的加速到来-人工智能正在从"能力突破"走向“系统重构”。
中服云能碳管理系统依托中服云工业物联网底座打造,聚焦工业企业能耗管控与碳资产管理需求。 系统整合水、电、气、热等多类能源数据,实现用能实时采集、集中监测、智能分析。 依托数字化手段精准核算碳排放总量,助力企业摸清碳排底数、合规完成台账管理。 通过节能诊断、能耗优化策略推送,有效降低生产能耗与运营成本。 全方位赋能企业绿色低碳转型,筑牢安全生产与节能减排双重发展防线。
中服设备健康管理系统依托中服云工业物联网架构搭建,面向工业全品类设备运维场景。 融合实时数据采集、状态监测、故障诊断核心能力,全天候掌握设备运行动态。 通过边缘计算与 AI 算法分析设备隐患,实现从被动维修向预测性维护升级。 有效降低设备故障率、减少停机损失,简化线下运维管理流程。 助力工厂实现设备数字化管控,保障产线高效、稳定、安全运行。
OpenClaw:不仅是对话窗口,更是行动助手一人工智能代理(AI Agent)正深刻重塑科学研究基本范式,OpenClaw成为2026年开源AI代理平台代表。
本次调研覆盖欧洲、中东与非洲、亚太、美洲四大区域,收集了来自171家酒店集团的189份有效反馈。数据显示,78%的酒店集团已启用人工智能,89%计划新增应用场景,但多数项目仍停留在试点阶段,或仅依赖通用型公共工具。人工智能平均依赖度得分(4.7分)持续低于信任度得分6.6分),凸显巨大的未开发潜力。释放这一价值,需要更充分的可靠性验证、更完善的投资回报率(RO)测算,以及全企业级的系统整合。
无论是在自然科学、工程技术,还是经济与社会科学领域,高质量的科研分析均依赖经过验证且结构化的数据。一个管理得当的数据库,如果同时具备全面的元数据,能够与其他数据源实现互操作,其用途将更加广泛。科研本身如此,科研信息与分析亦然。本报告聚焦科睿唯安及其科学信息研究所(ISI)所采用的一系列方法与流程,旨在确保数据、分类结构及相关元数据等关键要素,始终处于Webof Science文献计量数据库及其相关产品的核心位置。
本文旨在系统性调研并构建一套面向 AI 智能体的全生命周期安全体系,全面识别其在技术演进与规模化 落地过程中面临的各类安全威胁与风险点,并提出覆盖制度、流程与技术的多层次综合防护方案。该体系 不仅支撑企业级 AI 产品在设计、研发与运营阶段的安全能力建设与合规落地,同时为行业标准制定、整 体安全解决方案构建以及模块化安全产品研发提供可复用的理论基础与实践路径。
北京大学能源研究院是北京大学下属独立科研实体机构。研究院 以国家能源发展战略需求为导向,立足能源领域全局及国际前沿, 利用北京大学学科门类齐全的优势,聚焦制约我国能源行业发展 的重大战略和科技问题,按照“需求导向、学科引领、软硬结合、 交叉创新、突出重点、形成特色”的宗旨,推动能源科技进展, 促进能源清洁转型,开展专业及公众教育,致力于打造国际水平 的能源智库和能源科技研发推广平台。
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