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物料开发自主Agent:重构新产品导入(NPI)流程 |九游会AI实战分享

大家最近都在谈Agent ,我们认为 ,Agent必定是个方向 。但是 ,仅仅只有一堆能完成单项任务的Agent个体 ,是不完美的 。能够理解目标并自动规划和组织多个Agent完成长链条多分岔的任务,才是理想的 ,这就是所谓的自主Agent 。


以新产品导入(NPI)流程为例 ,传统做法需要项目经理协调十几个作业环节:从产品研发形成外购物料清单 、供应商长名单资质审核 、关键工艺验证到分品类材料成本评估,每个环节都可以有对应的专业岗位或单体Agent来辅助。但我们认为这种依赖项目经理经验触发 、通过频繁沟通来获得对任务推进成果监控的线性处理模式并不理想,不仅效率低下 ,更难以应对突发变量——当某个环节出现延误时 ,往往需要重新调整整个流程。

九游会提出的物料开发自主Agent解决方案 ,通过三大突破重构了这一范式 :

目标导向

输入“物料开发”的核心目标,自主Agent即可自动拆解出所有子任务并动态优化执行路径 ;

自主协同

各专业Agent(如工艺合规 、风险评估等)能实时交互信息 ,当某供应商审核延期时 ,自动触发备选方案并调整后续任务优先级 ;

持续进化

每次任务执行都会沉淀经验 ,使系统在下一次任务中更精准地预判风险 。



直面挑战

物料开发中的“三大痛点”

在过往的NPI流程中 ,企业往往面临三大核心痛点 :

复杂度失控

新材料开发需覆盖供应商工艺调查 、制造资质审核 、产能预留评估等数十项子任务 ,多地化制造更需考虑区域法规差异 、物流适配性等变量;

协同效率低下

SQE(供应商质量工程师) 、MQE(制造质量工程师)、研发团队、供应商之间信息断层,决策依赖人工会议和邮件确认;

风险后置化

传统流程中 ,规模化制造能力(如良率、产能爬坡速度)往往在量产阶段才暴露问题 ,导致上市延期或成本超支 。

举一个近期的例子:某消费电子企业开发新型折叠屏手机时 ,因东南亚多国设厂需同步适配5种区域环保法规 ,SQE与研发团队因供应商工艺数据未实时共享 ,反复邮件确认延误2周;量产阶段发现某关键材料良率仅60%,被迫紧急切换供应商 ,导致成本超支12% !

Agent驱动的管理范式

从线性流程到智能网络

九游会解决方案通过自主Agent模式 ,将不同任务的单点Agent做智能网络化调用设置,形成面向总体目标的多任务拆解和自动调用Agent任务执行 ,重构业务管理逻辑 :

01

任务定义与动态拆解Agent

精准匹配历史经验

基于产品特征(如客户类型、使用场景)自动匹配相似物料开发案例,规避"从零开始"的试错成本

智能生成任务树

将物料开发分解为供应商调查、工艺验证、成本模拟等可并行推进的子任务,并基于项目优先级动态调整顺序

多维度约束建模

同步整合质量参数(如PPAP要求)、产能约束(如供应商设备兼容性)、成本边界(如BOM目标价)形成决策沙盘

02

分布式执行Agent集群

每个子任务由专属Agent驱动


研发技术专家库Agent

根据产品的需求及特征查询对应的物料分类,问题库 、失效库、法律法规库等

物料技术文档审查Agent

自动校验物料相关技术文档完整性(如规格书、认证报告),识别技术模糊点

物料技术风险评估Agent

聚焦技术风险识别与量化,包括技术缺陷诊断 、通过失效模式分析(FMEA)与仿真验证 ,预判物料所涉及材料 / 工艺潜在风险点,结合专利趋势与技术路线图,预警技术过时或替代风险

供应商质量评估Agent

自动抓取供应商历史良率数据、设备清单、排产计划 ,识别潜在产能瓶颈

每个子任务由专属Agent驱动


CBB推荐Agent

整合技术 、产品、平台等多方面的相关信息,运用专业的分析模型和丰富的行业经验,对各类技术组件进行筛选和评估。在此基础上 ,为企业推荐适合做成通用构建模块(CBB)的技术组件,增强产品的通用性和兼容性,提高产品开发效率,降低开发成本


物料变更影响分析Agent

当物料发生变更时 ,该Agent能够迅速启动全面的影响分析 。它会对受影响的物料 、物料清单(BOM) 、相关文档以及图纸清单进行详细梳理和评估 ,清晰地呈现物料变更所带来的一系列影响,制定合理的应对策略

每个子任务由专属Agent驱动


物料替代料推荐Agent

此Agent基于技术 、质量和成本等多维度的综合评估,深入挖掘可替代物料的信息。结合物料的各项性能指标和企业的实际需求 ,精准推荐具有可行性的物料替代料清单 ,在保障产品质量的同时,实现成本的优化控制和技术的灵活调整

物料二供(2ndSourcing)推荐Agent

该Agent聚焦于供应风险 ,密切关注市场动态和供应商情况 。通过对相同规格物料的其他厂商进行综合评估,结合其生产能力、产品质量 、供应稳定性等因素,推荐合适的第二供应商物料 ,有效降低对单一供应商的依赖 ,增强供应链的韧性和抗风险能力

每个子任务由专属Agent驱动


物料技术成熟度评估Agent

物料技术成熟度评估Agent会综合技术可靠性、成本和故障率、技术文档完善程度等多方面因素,构建科学的评估体系 。运用该体系对物料的技术成熟度进行量化评估 ,并根据评估结果提供专业的推荐建议 ,准确判断物料的技术状态 ,为产品研发和生产决策提供重要依据

成本估价与询价Agent

对不同物料完成成本结构拆解 ,并调用成本核价库进行成本估算 ,同时调用LLM的询价能力形成不同来源的成本结构和成本估算 ,形成多成本结构对比核价来综合评估成本

每个子任务由专属Agent驱动


零部件优选Agent

根据零部件各个特征参数从海量的数据中进行自动筛选 ,结合成本结果进行优选推荐性价比合适的零部件

工艺合规Agent

比对新材料参数与目标工厂的工艺能力库(如注塑机吨位、热处理曲线) ,预判量产适配性

风险预警Agent

实时监控任务进度偏差 ,当某项测试延期超过阈值时 ,自动触发备选方案(如切换实验室或调整验证顺序)

滑动查看更多

03

人机协同决策引擎

智能授权机制

当任务需人工介入(如供应商现场审核),Agent主动串联SQE、MQE和供应商 ,推送待确认事项清单并同步进度

动态影响链分析

任一子任务结果变更(如材料硬度参数调整) ,自动评估对成本 、交期 、其他验证项的影响 ,生成多版本应对方案

决策建议报告

在项目里程碑节点 ,输出任务完成度热力图 、风险雷达图及优先级排序建议,支持高层快速拍板

价值预期:从“救火式管理”

到“预见性控制”

通过量化关键指标 ,消费电子企业引入自主Agent改造现有物料开发与物料认定流程后,预计可实现以下突破 :

周期压缩30%

通过任务并行化和智能路径规划 ,新材料认证周期从120天降至85天 ;

成本节约22%

早期识别某光学部件供应商的模具兼容性问题 ,避免量产阶段良率损失导致的千万级成本超支 ;

协同效率提升4倍

供应商与SQE的沟通频次 ,从每周3次人工会议减少至系统自动同步+关键节点确认。

更深远的意义在于 :将物料开发从“事后检验转变为前置预测。例如 ,系统通过分析供应商设备OEE(整体设备效能)数据 ,在材料开发阶段,即预判某连接器在量产爬坡期可能出现的良率波动 ,提前启动二级供应商备份方案 。

展望 :全球化制造时代的

敏捷供应链基础设施

在制造多地化、技术快速迭代的背景下,企业需要的不仅是数字化工具 ,更是具备认知能力的决策伙伴。我们的Agent系统将持续进化:

知识沉淀

将每次物料开发的经验,转化为可复用的规则库 ,形成企业专属的“供应链智库”;

生态互联

未来对接供应商ERP 、工厂MES等系统 ,实现从物料开发到量产交付的端到端穿透;

动态韧性

基于地缘政治 、原材料价格波动等宏观变量,实时优化供应链组合策略 。

当产品上市周期以天为单位竞争时,唯有打破职能壁垒 、激活数据智能 ,才能让供应链真正成为企业的战略护城河。

结语

AI Agent是企业数字生产力

无论是自主Agent还是单体Agent,都通过其对企业业务作业执行的能力,成为企业数字生产力 。在高速变化的商业环境中 ,通过AI Agent实现智能决策与自动化管理,已成为企业提升运营效率、提升作业质量的关键路径 。


九游会AI中台正是为这一趋势而生——它具备企业运用大模型的通用能力,并沉淀各类Agent调用工具 ,帮助企业快速构建 、运营和持续调优智能体 ,融入现有业务数字化软件应用 ,建立更适应Agent运行的作业流程 ,发挥数字生产力价值。


AI Agent时代已来 ,九游会AI中台助您驾驭智能变革 ,打造更敏捷、更智能的业务引擎!

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