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阿里云CIO首次系统复盘:大模型落地的 RIDE 方法论与 RaaS 实践突破

阿里云智能集团 CIO 蒋林泉分享大模型落地实践,指出企业中业务与 IT 对 AI 认知矛盾突出。他展示阿里云数字人落地成果,提出 RIDE 方法论,还剖析翻译和 Agent 两种应用模式及落地要点。

AI前线
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阿里云 CIO 蒋林泉:AI 大模型时代,我们如何用 RIDE 实现 RaaS 的首次落地

阿里云 CIO 蒋林泉分享大模型落地实践,指出 AI 是时代“大电梯”,企业需迅速搭乘。介绍阿里云数字人多场景应用成果,提出 RIDE 方法论助企业落地,还剖析翻译与 Agent 模式要点及 E2E 落地关键。

阿里云开发者
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用了半年的MCP,它不是“USB-C”,而是企业AI落地的噩梦!

文章指出MCP虽曾被视为AI界USB - C接口,但企业落地时问题诸多,如类型安全靠猜、标准协议名存实亡、调试困难等,还给出企业级MCP落地自查清单。

探索AGI
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95% 企业 AI 落地失败当下,另外 5% 的 CIO 在谈什么?

文章指出 95% 企业 AI 落地失败,痛点在于认知难对齐、技术业务错配、价值度量模糊、数据底座不佳。阿里云蒋林泉等 CIO 探讨解法,提出 RIDE 方法论,还分享太古可口可乐、顺丰等企业的 AI 落地经验与智慧。

InfoQ
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企业级 AI Agent规模化落地的避坑指南,就藏在这四大趋势里

2025 年被视为企业级 Al Agent 落地拐点,“价值导向型”采购兴起,RaaS 正压过传统 SaaS。文章介绍 MCP、GraphRAG、AgentDevOps、RaaS 四大趋势,给出工程化解法,还展示金融、招聘等场景案例及落地自检清单。

InfoQ
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Data Agent 落地挑战:忽略技术框架、语义能力和运营体系,投入可能打水漂

Data Agent 落地挑战大,90% 难点源于软件工程,统一语义层建设是关键。企业若忽略场景聚焦、技术框架迭代能力、语义模型和运营体系,投入可能打水漂。掌握相关要素,才能让 AI 代理落地应用,提升企业数据智能化效率。

AI前线
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AI4S智能体「井喷」,这个智能体登顶多项评测榜单,实现产业落地

2026年是AI4S「智能体元年」,科研智能体产品密集发布,行业关注转向产品落地。深度原理发布的AI科学家平台Mira在多项评测中领先,其全链路闭环系统补齐传统短板,已在多领域落地验证。

机器之心
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「AI大模型时代的CIO」云栖专场: AI实战者与落地破局者的坦白局

云栖大会「AI大模型时代的CIO」专场,探讨企业AI落地难题。虽搭上AI电梯是趋势,但企业落地有不确定性,如组织架构不匹配等。多位实战者分享经验,给出RIDE等解法,助企业破局。

阿里云开发者
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一场实战派圆桌实录:解码严谨行业智能体落地的硬核突围|甲子光年

2025年7月28日,在世界人工智能大会相关论坛的圆桌对话里,来自不同行业的实战派探讨企业级AI智能体落地。他们分享落地踩坑经验、应对数据等问题的办法,还预测了未来智能体大规模应用的行业。

甲子光年
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OceanBase全面拥抱AI新进展:OB Cloud支持十亿级多类型向量数据,数十家企业实现AI应用落地

大模型热潮下,企业面临AI落地难题。OceanBase的OB Cloud支持十亿级多类型向量数据,已有数十家企业实现AI应用落地。它具备多云原生、AI能力优势,提供一体化架构和多模向量一体化,还降低了AI应用门槛。

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