提供日本市佔率第一的現場表單系統「i-Reporter」的Simtops株式會社,針對111名製造業DX與AI推動負責人,實施了一項關於製造業AI應用中數據整備重要性的實況調查。 調查結果顯示,約九成企業已開始應用AI,但同時有87.4%的企業認為「現場第一手資訊的整備與結構化」比「選擇AI模型或工具」更為重要。在未來三年應投資的領域中,「數據收集基礎設施的整備」(47.7%)也超越了「導入AI模型」(38.7%)位居首位,顯示AI時代製造業的成敗,取決於腳踏實地的數據整備工作。
約九成DX/AI推動負責人已在「正式導入」或「PoC階段」應用AI 在「Q1. 貴公司目前AI應用的進展情況最符合下列哪一項?」(n=111)的提問中,「已正式導入並在業務中使用」佔45.0%,「正在PoC(概念驗證)階段進行」佔44.1%。
95.9%正在應用AI的企業,感受到「充分」或「一定程度」的預期成果 針對Q1回答「已正式導入」或「PoC階段」的受訪者提問「Q2. 貴公司的AI應用是否達到當初預期的成果?」(n=99),回答「充分達到」的有32.3%,「達到一定程度」的有63.6%。
DX/AI推動負責人提出的AI應用課題,以「學習數據不足」佔44.1%為最多 在「Q3. 貴公司在推動(或研議)AI應用時,覺得有哪些課題?(複選)」(n=111)的提問中,「用於AI學習的數據量不足」佔44.1%,「推動AI應用的內部人才不足」佔42.3%,「數據缺漏或錯誤過多」佔38.7%。
現場第一手資訊的數位化與結構化比率,約半數回答「五成至八成」 在「Q4. 貴公司現場產生的第一手資訊(作業紀錄、檢驗紀錄、點檢紀錄等)中,您認為有多少比例是以AI可利用的形式進行數位化與結構化?」(n=111)的提問中,「五成至未滿八成」佔49.5%,「三成至未滿五成」佔23.4%。
87.4%的DX/AI推動負責人重視「現場第一手資訊的整備與結構化」勝於「選擇AI模型/工具」 在「Q5. 您認為在製造業的AI應用中,整備與結構化現場第一手資訊,是否比選擇AI模型或工具更重要?」(n=111)的提問中,「非常這麼認為」佔26.1%,「有點這麼認為」佔61.3%。
約九成負責人認知到「現場第一手資訊的結構化是AI應用的前提條件」 在「Q6. 您認為將現場第一手資訊結構化,是製造業AI應用的前提條件嗎?」(n=111)的提問中,「非常這麼認為」佔36.0%,「有點這麼認為」佔50.5%。
認為結構化是前提條件的理由,以「現場的判斷知識只能從第一手資訊中提取」佔65.6%居首 針對Q6回答「非常這麼認為」或「有點這麼認為」的受訪者提問「Q7. 您認為為什麼現場第一手資訊的結構化是製造業AI應用的前提條件?(複選)」(n=96),「因為現場的判斷知識只能從第一手資訊中提取」佔65.6%,「因為未結構化的數據難以分析」佔49.0%,「因為手寫或口頭資訊AI無法讀取」佔42.7%。
DX/AI推動負責人認為未來三年應投資的領域,「數據收集基礎設施的整備」(47.7%)與「數據品質的提升與清理」(41.4%)名列前茅 在「Q8. 為了讓AI應用成功,貴公司未來三年應特別投資哪些領域?(最多選三項)」(n=111)的提問中,「數據收集基礎設施的整備」佔47.7%,「數據品質的提升與清理」佔41.4%,「導入AI模型或工具」佔38.7%。
超過六成的DX/AI推動負責人,為結構化第一手資訊而導入「專用數據收集系統」 在「Q9. 貴公司目前為結構化現場第一手資訊,正採取哪些措施?(複選)」(n=111)的提問中,「已導入專用的數據收集系統」佔61.3%,「用Excel等方式匯總現場數據」佔42.3%,「配合AI整備數據格式」佔35.1%。
總結 本次針對111名製造業DX與AI推動負責人,實施了關於製造業AI應用中數據整備重要性的實況調查。結果顯示,約九成企業已著手應用AI,但同時有87.4%的企業認為「現場第一手資訊的整備與結構化」比選擇AI模型或工具更為重要。 從本次調查可見,製造業的AI應用在著手率與成果感受上均處於高水準,但支撐其推動的數據基礎設施整備,依然是巨大的瓶頸。與AI模型的升級並行,對作業紀錄、檢驗紀錄、點檢紀錄等現場表單進行數位化,並策略性地投資於數據收集基礎設施的建構,同時確保數據的質與量,將是持續擴大AI應用成果的關鍵。
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