这次参会的人更多。除了陈明远和销售、市场负责人,还有CTO张涛、几个核心产品总监,甚至CFO刘薇也来了——她是被陈明远拉来“把关”预算的。
林辰站在投影幕布前,激光笔的红点落在最新数据上。
“过去四周,我们在三家试点工厂完成了数据采集和基线模型部署。这是第一家工厂,也就是孙总那里的细纱机预测结果。”
屏幕上出现一张图表,横轴是时间,纵轴是“预测风险评分”。图表上标注了三个红色的箭头,分别指向三个时间点。
“这是我们系统预测出的三个**险时间点。”林辰说,“第一次,10月28日,系统预警A-09号车主轴轴承磨损。工厂及时检修,避免了一次非计划停机。第二次,11月5日,预警B-03号车齿轮箱异常,检查发现润滑油杂质超标。第三次,昨天,11月12日,预警C-07号车电机温度异常,原因还在排查,但工厂已经停机检查。”
他切换下一张图,是三个预警事件的经济效益分析。
“三次预警,为这家工厂避免了:一次非计划停机(损失8万),一次齿轮箱损坏(更换成本5万),以及可能的电机烧毁(损失15万以上)。总共避免损失至少28万。而我们的服务,如果按年费计算,是12万。投入产出比超过2:1。”
会议室里很安静,只有空调出风口的声音。
陈明远脸色不太好看,但没说话。
刘薇推了推眼镜,问:“这是单家工厂的数据,有代表性吗?”
“有。”林辰又切换一张图,是三家工厂的汇总数据,“过去四周,三家工厂总共产生预警17次,经工厂确认有效的15次,误报2次,准确率88.2%。避免的直接经济损失预估在80万-120万之间。平均每家工厂每周产生1.2次有效预警,平均单次预警避免损失5-7万。”
数字很扎实。
刘薇点点头,不再说话。
“所以,”林辰总结,“从技术可行性上讲,AI预测性维护在纺织机械领域是成立的。从经济性上讲,投入产出比是正的。从客户接受度上讲,三家试点工厂都表示愿意继续合作,其中两家已经主动询问正式合作的价格。”
他停顿了一下,目光扫过全场。
“我的建议是:项目从试点阶段,进入小规模推广阶段。目标是在未来两个月内,签约至少十家付费客户,形成可复制的商业模式。为此,我需要公司
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