新技术一般先在最容易用的地方产生突破。
比如,瓦特发明的蒸汽机有8吨重,移动起来很不方便。所以,它首先用在固定位置的工厂,然后才用于交通工具;对于交通工具,先用在不需建设交通设施的轮船上,后用在需要建设铁轨的火车上。
互联网的应用也有类似现象:先用于组织内部、再用于组织之间;先用于普通的信息交流、再用于商业业务。直到最近,连接企业之间内部业务工业互联网(或者产业互联网)才成为热点。那么,与其他应用相比,工业互联网到底难在何处呢?
笔者认为,互联网在工业界应用的本质困难,是可靠性要求高。
对个人消费品来说,质量缺陷一般不会引发大的连带损失;工业企业则不同:一个螺丝坏了,可能导致产线的停产,甚至造成安全事故。所以,企业往往可以看成一个系统,局部异常会导致系统性的问题、危害可被极大地放大。为此,企业选择供货商时,常常要反复论证、甚至还要实践检验。一旦验证合适,就不会轻易更换。这一点与个人消费完全不一样。由此可见,企业之间的交易关系,要比个人与企业之间的“粘性”大。个人消费品电商容易做,工业企业的电商和“云制造”不容易做,就是这个道理。
按照前面的道理,对互联网在工业界的应用,大概也会从容易的地方突破。服务与被服务者之间的关联密切或对可靠性要求低的场合,最容易率先突破。实践证明,面向社会的“云制造”推进困难,企业集团内部推进“云制造”则相对简单,道理就在于此。
要推进互联网在工业界的深入应用,就是设法要提高可靠性、降低不确定性。
未来很多企业可能要做一件事:用数据表明你的产品是可用的。这一点,差距还很大:虽然很多产品都有标准要求,但标准要求与用户的具体要求是有差别的;符合标准但不满足用户需求的情况常常发生:这就是风险所在。如果能用数字化方法,标明你的产品是否可用,就可以发挥互联网传递信息的优势。要推进互联网在工业界的应用,这个问题必须解决。
当然,降低不确定性,还有其他方法,如提高质量、提高信誉度、提高供应链能力、创新商业模式等等。有句话很值得品味:能降低不确定性的地方,就会有商机存在。