AI這幾年迅速崛起,同時與物聯網整合,形成AIoT架構,AIoT在應用面的最大特色是鎖定在垂直應用領域,透過巨量數據的擷取與AI分析,讓各產業的運作更具智慧,同時也將帶動變革。
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之前有個新聞,大陸蝴蝶蘭在去年7月首次出口美國,未來可能會成為台灣的競爭對手,其實不只大陸,早一點的荷蘭、近一點的泰國,都早就讓台灣蝴蝶蘭的全球市佔率不斷下滑,目前荷蘭佔有全球50%的市場,台灣則僅約20%,從蝴蝶蘭王國到如今備受泰、中等後起之秀的威脅,台灣蝴蝶蘭到底發生了什麼事?
台大農經系副教授羅竹平在2011年一篇報告中的數字或許可以看出端倪,歐美廠商收購蝴蝶蘭苗主要看兩個點,雙梗率和病毒率,雙梗率意思是是一株蘭苗的兩個梗都開花的比例,台灣的蝴蝶蘭苗雙梗率只有20%~40%,也就是說有一半以上只能開出一朵花,荷蘭則高達且穩定的維持在90%,病毒率就是蘭苗所帶的病毒比例,病毒率影響的不只是單株的育成率,太高的病毒率還會傳染給同溫室的蘭苗,台灣蘭苗的病毒率是荷蘭的5倍以上,從幼苗到成株的育成率是25%,荷蘭則是在90%以上。
從數字上可以看到台灣業者在全球市場不斷失利的原因,但如果更深層追究,就可以發現原因所。
荷蘭的蘭花培育早就導入全面性的植物工廠概念,所有環境、苗株的數據都被精準控制,把變數降至最低,當所有的變化都可以被掌握與改變時,品質與產量當然就可以預期。
相對於荷蘭,台灣花農則是一直認為經驗才是市場競爭的關鍵點,老師傅經過幾十年所培養出來的經驗,是廠商最寶貴的資產,經驗無疑是各類型產業的重要資產,不過經驗往往是無形且不易傳承,經驗應用在實際環境時,除了事件的微小處觀察外,更多是難以言喻、說不上來的「直覺」,這種狀況造成經驗的移轉不只需要長時間,而且還會不完全,這也是台灣廠商只要老師傅一退休,企業產品品質就要花一段時間調整的原因。
相較於老師傅的經驗,物聯網的作法則是將產品製造的過程盡可能數據化,並形成SOP,所有的操作者只要follow這些數據與做法,就能源源不斷的生產出相同品質的產品。
不過物聯網需要的,不只是有形資源的投入,還需要無形思維面的改變,後者對台灣產業經營者來說,才是最大的挑戰,只是世界已經在改變,如果不主動攻擊,等受到市場衝擊才開始動作,往往會為時已晚。