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生成式AI(Generative AI)正在改變現代企業的運營方式,從物流效率到數據決策的優化,都展現出顯著的價值。本文將以Momo和Walmart為例,探索生成式AI如何幫助企業實現從物流到全方位商業升級的突破。
Momo借助生成式AI革新物流運營效率
Momo作為台灣電商領域的領導者,近期啟用了南區物流中心,並通過生成式AI技術實現物流流程的全面優化。在雙11等大型促銷活動期間,南區物流中心結合生成式AI預測模型,精準分析用戶需求,優化倉儲商品的儲位佈局與出貨路線規劃,極大縮短了揀貨與配送時間。
生成式AI還幫助Momo解決長期困擾的「多倉調貨」問題。透過AI生成的協同模型,南區物流中心能即時提供鄰近倉儲所需的商品,減少跨區調度帶來的成本與時間損耗。這些技術應用不僅提升了南部市場的訂單履行能力,也顯著提高了用戶滿意度。
Walmart利用生成式AI驅動供應鏈升級
美國零售巨頭Walmart則是另一個成功利用生成式AI進行物流創新的案例。作為全球第二大電商平台,Walmart部署了多座超大型物流中心,通過生成式AI技術優化進貨與調貨流程。
在供應鏈管理方面,Walmart的AI系統能根據實時數據生成進貨建議,確保商品能快速從供應商端進入物流中心。此系統同時能分析各地銷售熱點,自動生成最佳的商品配送路線,確保庫存分佈更貼合當地需求,避免了缺貨與過量庫存的問題。生成式AI的應用讓Walmart在物流效率上超越許多競爭對手,成功鞏固其電商市場地位。
物流智能化:生成式AI提升運營效率
生成式AI的價值不僅在於提速,還體現在物流成本的控制與準確率的提升。無論是Momo還是Walmart,兩家企業都運用了生成式AI來提升物流系統的智能化。Momo的物流科技團隊開發了智能裝箱系統,基於AI生成的建議方案,將訂單商品按照體積與重量自動匹配最合適的包裝,降低運輸成本的同時提升出貨準確性。
在配送路線規劃上,生成式AI同樣發揮了巨大的作用。Momo和Walmart的物流系統都利用AI即時更新路況資訊,生成最優配送路徑,從而縮短運送時間,減少交通擁堵對配送的影響,提升整體運營效率。對於Walmart來說,這種路線優化不僅限於運輸端,還包括了倉庫內部商品的存放與搬運路線,使整體的物流運作更加順暢。
此外,AI還能根據實時數據生成最合適的庫存配置方案,從而避免過量庫存和缺貨情況的發生,提升整體物流的穩定性和準確度。這樣的智能化物流系統不僅提升了運營效率,也為企業減少了不必要的成本開支,讓兩家公司都能在競爭激烈的市場中保持優勢。
Momo與Walmart的共同挑戰:物流與技術融合
無論是Momo還是Walmart,生成式AI的應用都面臨如何與現有物流系統融合的挑戰。Momo在南區物流中心的自動化設備多沿用北區成功經驗,以確保系統穩定運行,再通過生成式AI優化細節,進一步提升效率。而Walmart則採用生成式AI與IoT(物聯網)相結合,確保倉儲與配送的各環節無縫協作。
兩者的共同經驗顯示,生成式AI的價值不僅在於提升單一環節的效率,更在於打造一套能動態調整的智能物流體系。
生成式AI正在成為企業成長的關鍵驅動力,無論是Momo在區域物流中的佈局,還是Walmart在全球市場中的精準決策,都顯示了這項技術的廣泛應用潛力。
對於希望在數位時代脫穎而出的企業而言,生成式AI不僅是一項技術革新,更是一種經營哲學。透過生成式AI,企業能打破傳統運營的界限,實現更高的效率與靈活性,迎接未來的無限可能。
資料:iThome