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小公司通過AI顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的真實(shí)案例來(lái)了:物流巨頭市值蒸發(fā)233億元,顛覆者兩天漲3倍,“信息對(duì)接”生意要當(dāng)心

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2026-02-14 18:28:32

每經(jīng)記者|張宏    每經(jīng)編輯|陳旭    

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AI顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的真實(shí)案例來(lái)了,殺傷力驚人!

美國(guó)東部時(shí)間2月12日,一條不經(jīng)意的消息,AI物流公司Algorhythm Holdings [RIME.O](以下簡(jiǎn)稱Algorhythm)發(fā)布行業(yè)白皮書,宣布其物流平臺(tái)SemiCab通過AI驅(qū)動(dòng)的優(yōu)化和高利潤(rùn)的SaaS(基于云計(jì)算的訂閱式軟件)自動(dòng)化,在維持低運(yùn)營(yíng)成本的同時(shí)降低貨運(yùn)空里程,使得生產(chǎn)率提升了3倍。

消息一經(jīng)發(fā)布,資本市場(chǎng)似乎嗅到了危機(jī),美股物流板塊隨即大幅下挫。羅素3000道路運(yùn)輸指數(shù)盤中一度重挫逾9%,當(dāng)日下跌6.6%,創(chuàng)該板塊自2025年4月特朗普關(guān)稅政策發(fā)布以來(lái)最大單日跌幅;輕資產(chǎn)模式物流巨頭羅賓遜全球物流股價(jià)重挫近15%,市值減少約233億元,盤中一度暴跌24%,創(chuàng)歷史最大跌幅;貨運(yùn)撮合服務(wù)提供商萊帝運(yùn)輸股價(jià)下跌16%。

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羅賓遜全球物流日K線走勢(shì) 圖片來(lái)源:iFinD

發(fā)布消息的Algorhythm股價(jià)則逆勢(shì)上漲,2月12日收盤漲近30%,2月13日更是暴漲222.22%,從1.08美元飆升至3.48美元。兩天內(nèi),市值增長(zhǎng)約3倍。

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Algorhythm日K線走勢(shì) 圖片來(lái)源:iFinD

羅賓遜全球物流是全球領(lǐng)先的輕資產(chǎn)模式物流公司,自身不擁有卡車、船舶、飛機(jī)等運(yùn)輸工具,通過整合45萬(wàn)家簽約承運(yùn)商,為8.3萬(wàn)家客戶提供多元化物流服務(wù)。

Algorhythm公司于2024年全面轉(zhuǎn)型做AI物流,并于2025年收購(gòu)SemiCab。以市值劇烈震蕩前的最后一個(gè)交易日2月11日收盤價(jià)計(jì)算,Algorhythm市值約3300萬(wàn)元,與市值1600億元的羅賓遜全球物流和市值383億元的萊帝運(yùn)輸相比,屬于該板塊的微型企業(yè)。但就是這樣一家不起眼的小公司,卻通過AI在一夜之間便擊破了傳統(tǒng)物流行業(yè)的“護(hù)城河”。

AI讓貨運(yùn)平臺(tái)勞動(dòng)生產(chǎn)率提升3倍

為何一款由AI驅(qū)動(dòng)的自動(dòng)化軟件殺傷力如此驚人?

研究顯示,在印度和美國(guó)等市場(chǎng),有30%到35%的卡車公里數(shù)是空駛的,是因分散的規(guī)劃而導(dǎo)致資產(chǎn)未被充分利用。

2月12日,Algorhythm發(fā)布行業(yè)白皮書,宣布其基于AI的云端協(xié)作運(yùn)輸平臺(tái)SemiCab,在客戶實(shí)際部署中,能夠?qū)⒇涍\(yùn)量擴(kuò)大300%至400%。使用SemiCab的個(gè)別運(yùn)營(yíng)商在不需要相應(yīng)增加運(yùn)營(yíng)人員的情況下,每年能夠管理超過2000次貨物,而傳統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是每家貨運(yùn)經(jīng)紀(jì)人每年約500次,這也意味著,其勞動(dòng)生產(chǎn)率提升了3倍。

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使用AI驅(qū)動(dòng)的軟件后,每年服務(wù)人次從500提升至2000左右 圖片來(lái)源:SemiCab白皮書

白皮書稱,在高度分散的市場(chǎng)中,將發(fā)貨人、運(yùn)輸航線和區(qū)域的需求與供應(yīng)進(jìn)行整合,可以揭示在合同層面上看不到的回程路線和跨航線流動(dòng)。白皮書還舉例說(shuō),在印度實(shí)施這一運(yùn)營(yíng)模式時(shí),網(wǎng)絡(luò)級(jí)別的規(guī)劃已經(jīng)顯示出能夠?qū)⒖振偫锍虖?0%~35%降低到10%以下,而無(wú)需重新談判合同或改變承運(yùn)人的行為。

公司官網(wǎng)稱,人工智能發(fā)現(xiàn)了傳統(tǒng)貨運(yùn)管理系統(tǒng)無(wú)法獲得的效率。通過可擴(kuò)展的全球SaaS平臺(tái),以自動(dòng)化工作流程編排,減少人工規(guī)劃、加快負(fù)載執(zhí)行,自動(dòng)識(shí)別最佳負(fù)載組合,減少空置里程并提升網(wǎng)絡(luò)盈利能力。

Algorhythm稱,傳統(tǒng)的運(yùn)輸管理系統(tǒng)和經(jīng)紀(jì)平臺(tái)依賴于人工驅(qū)動(dòng)的優(yōu)化,疊加在靜態(tài)規(guī)則之上,雖然在低到中等容量下有效,但隨著復(fù)雜度增加,這些模型效率會(huì)逐漸降低。

盡管Algorhythm在截至2025年9月30日的季度銷售額不足200萬(wàn)美元,且凈虧損近200萬(wàn)美元,但其股價(jià)在公告發(fā)布后一度飆升82%,最終收漲 30%至1.08美元,在13日更是進(jìn)一步升至3.48美元。

Algorhythm認(rèn)為,人工智能賦能的運(yùn)營(yíng)杠桿將成為下一代物流網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵特征。

2月13日,羅賓遜全球物流也在年報(bào)中指出,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在利用先進(jìn)的數(shù)字平臺(tái)、人工智能驅(qū)動(dòng)的貨運(yùn)匹配和自動(dòng)化來(lái)提高效率和降低成本。如果公司不能保持自動(dòng)化和人工智能采用的速度、規(guī)?;蛸|(zhì)量,將可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)效率和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)。

軟件行業(yè)的“預(yù)制菜時(shí)代”來(lái)了?

SemiCab平臺(tái)的確可能解決貨運(yùn)行業(yè)痛點(diǎn),并可能讓傳統(tǒng)的運(yùn)輸管理系統(tǒng)成為明日黃花。不過,貨運(yùn)市場(chǎng)的空里程問題由來(lái)已久,為何可能顛覆貨運(yùn)行業(yè)的平臺(tái)借助AI的基座才誕生?

為更深入探討這一問題,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪了多名人工智能領(lǐng)域?qū)<摇?/p>

問題1:

SemiCab平臺(tái)基于AI運(yùn)行。AI能夠在軟件開發(fā)、功能實(shí)現(xiàn)的哪個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)揮作用?與傳統(tǒng)軟件開發(fā)有何不同?

科技投資人、未可知人工智能研究院院長(zhǎng)杜雨:

傳統(tǒng)開發(fā)是“人從0把整棟樓蓋起來(lái)”;基于AI的軟件開發(fā)方式更像“先有標(biāo)準(zhǔn)化樓體與管線,AI和人主要做定制裝修與快速改造”,并且AI還能通過工具直接“查結(jié)構(gòu)、找接口、調(diào)接口”,減少來(lái)回翻文檔、對(duì)字段、寫膠水代碼的時(shí)間,可以說(shuō)是軟件行業(yè)的“預(yù)制菜時(shí)代”來(lái)了。

問題2:

為何這一工具并未誕生在傳統(tǒng)的軟件開發(fā)“大廠”?是傳統(tǒng)軟件開發(fā)能力不足以支撐類似平臺(tái)開發(fā),還是AI的基座為類似工具帶來(lái)了傳統(tǒng)開發(fā)邏輯不具備的優(yōu)勢(shì)?

工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員盤和林:

提高返程空載利用率的確可以大大提升物流效率,但做此類嘗試的企業(yè)也不在少數(shù),之所以到現(xiàn)在依然沒有解決貨運(yùn)空里程問題,是因?yàn)樨涍\(yùn)信息本身比較分散,需要貨運(yùn)的用戶在不同平臺(tái)發(fā)布信息,需要貨運(yùn)的零擔(dān)貨物有時(shí)候需要拼湊才能滿足一趟運(yùn)輸?shù)男枨蟆?/p>

所以,將分散貨運(yùn)訂單加以整合,是該領(lǐng)域的難題。對(duì)此,我認(rèn)為SemiCab作為聚合平臺(tái),的確能夠解決部分空載,但依然并非決定性的解決方案,沒有那么高的提升潛力。但通過AI聚合信息的確是一條不錯(cuò)的思路。

問題3:

為什么貨運(yùn)空里程問題存在多年,卻直到今天才可能被AI覆蓋的平臺(tái)真正解決?

國(guó)金證券常務(wù)副所長(zhǎng)、科技牽頭人、國(guó)金計(jì)算機(jī)首席劉高暢:

空里程并不是一個(gè)“是否有人想到”的問題,而是一個(gè)是否具備系統(tǒng)性解決能力的問題。傳統(tǒng)軟件開發(fā)范式難以承載這一問題的復(fù)雜度。

在傳統(tǒng)模式下,貨運(yùn)平臺(tái)更多依賴規(guī)則引擎、人工經(jīng)驗(yàn)和局部?jī)?yōu)化,涉及  需求高度碎片化(時(shí)間、路線、車型、貨主信用等維度);狀態(tài)持續(xù)變化(臨時(shí)改單、取消、價(jià)格波動(dòng))和決策鏈條長(zhǎng)、例外情況多等因素。這類系統(tǒng)并非“邏輯不清晰”,而是“狀態(tài)空間過大”,導(dǎo)致規(guī)則越寫越復(fù)雜、邊際收益迅速遞減,最終只能通過“堆人”解決。

以 SemiCab 為代表的新一代AI平臺(tái)不僅是創(chuàng)意的勝利,更是“開發(fā)范式”的根本變革。

它一方面意味著從“規(guī)則驅(qū)動(dòng)”到“概率與預(yù)測(cè)驅(qū)動(dòng)”的變化:

傳統(tǒng)的貨運(yùn)軟件是基于硬性規(guī)則(If-Then)開發(fā)的。面對(duì)海量、動(dòng)態(tài)且破碎的貨運(yùn)訂單與路線,傳統(tǒng)算法很難在極短時(shí)間內(nèi)完成最優(yōu)的全局動(dòng)態(tài)匹配。AI基座賦予了平臺(tái)處理高維數(shù)據(jù)的能力。

另一方面,軟件開發(fā)面臨“降本增效”臨界點(diǎn): 過去開發(fā)這類極端復(fù)雜的匹配系統(tǒng),研發(fā)成本和運(yùn)維難度極高。AI 基座提供了泛化能力, AI讓軟件具備了“理解”業(yè)務(wù)流的能力。不再需要為每一種特殊情況編寫冗余代碼。

劉高暢認(rèn)為,傳統(tǒng)軟件開發(fā)能力可以支撐“工具”,但只有AI基座能支撐“大腦”。AI帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)在于它打破了傳統(tǒng)開發(fā)邏輯中“人力擴(kuò)充與產(chǎn)出成正比”的線性限制,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)率的指數(shù)級(jí)躍遷。

問題4:

從這款軟件的發(fā)布看,軟件開發(fā)的邏輯是否發(fā)生了變革,AI對(duì)軟件開發(fā)行業(yè)有什么影響?

杜雨:

邏輯確實(shí)在發(fā)生改變,從“寫代碼交付功能”,逐步變成“用標(biāo)準(zhǔn)底座 + AI把交付單位變成‘流程’”。過去軟件公司像“手工作坊”,一單一做;現(xiàn)在更像“預(yù)制菜中央廚房 + AI廚師”——底料(通用能力)工廠化,AI負(fù)責(zé)把菜(業(yè)務(wù)流程)快速配出來(lái),廚師(開發(fā)者)負(fù)責(zé)把火候、口味、擺盤(業(yè)務(wù)正確性、性能、安全、可維護(hù)性)做好。

所以“標(biāo)準(zhǔn)底座 + AI加速定制”的路線,在國(guó)內(nèi)會(huì)非常有市場(chǎng),但競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)非常殘酷:誰(shuí)能把行業(yè)Know-how(如何做)沉淀為可復(fù)制的模塊、數(shù)據(jù)、流程模板,誰(shuí)就能跑出來(lái)。單純“會(huì)寫代碼”會(huì)越來(lái)越不值錢,而“懂行業(yè)+能落地+能持續(xù)迭代”才值錢。

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現(xiàn)代物流模擬場(chǎng)景 圖片來(lái)源:AI生成

AI能顛覆什么,不能取代什么

問題5:

如果軟件開發(fā)變得門檻更低,新開發(fā)出的軟件是否很容易被復(fù)刻?依托軟件開發(fā)盈利的模式是否將被顛覆?如果軟件開發(fā)能力不再是商業(yè)模式壁壘,不同公司如何維持自身的不可替代性?

杜雨:

這樣會(huì)更容易復(fù)刻“表層功能”,但更難復(fù)刻“有效的系統(tǒng)”。

AI把“寫出來(lái)”變便宜,把“跑得穩(wěn)、跑得久、跑得贏”變得更稀缺。軟件功能可以復(fù)刻,系統(tǒng)能力與組織能力不容易復(fù)刻。依托“軟件開發(fā)”盈利會(huì)被擠壓,但不是全滅,而是分化:純外包、按人天計(jì)費(fèi)、堆人頭的模式下,利潤(rùn)會(huì)繼續(xù)被AI壓縮。

當(dāng)軟件越來(lái)越像“可復(fù)制的商品”,客戶選擇更看重“出了事誰(shuí)負(fù)責(zé)、能不能長(zhǎng)期陪跑”。這恰恰是AI替代不了的商業(yè)關(guān)系與責(zé)任體系。AI降低的是“把軟件做出來(lái)”的門檻;抬高的是“把軟件做成生意、做成體系、做成標(biāo)準(zhǔn)”的門檻。預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)會(huì)把這一點(diǎn)放大。

問題6:

哪類行業(yè)可能被AI顛覆(完全被替代或必須發(fā)生生產(chǎn)方式變革才能存活),哪類行業(yè)不會(huì)被顛覆?

盤和林:

可能被AI顛覆的行業(yè),一個(gè)是信息對(duì)接領(lǐng)域,無(wú)論是搜索,購(gòu)物,貨運(yùn),本質(zhì)上都是信息對(duì)接;另一個(gè)是內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域,比如視頻,圖像,文字,代碼。

劉高暢:

我更愿意用“是否必須重構(gòu)生產(chǎn)方式”來(lái)劃分,而不是“會(huì)不會(huì)被替代”來(lái)加以區(qū)分,由此可以分為:

最容易被AI顛覆的行業(yè):

第一、密集型重復(fù)操作:像前文中提到的傳統(tǒng)物流運(yùn)營(yíng)模式下,年處理500車次的操作員崗位。

第二,信息密度高,但行動(dòng)成本低,AI一旦作出決策,就可以直接執(zhí)行,例如互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、金融中后臺(tái)。

第三,工作流程高度標(biāo)準(zhǔn)化,結(jié)果容易量化、反饋,比如軟件開發(fā)。

不太會(huì)被AI顛覆的行業(yè):

一類是高度依賴現(xiàn)實(shí)世界復(fù)雜交互、且執(zhí)行成本高的行業(yè),例如線下服務(wù)、復(fù)雜制造、醫(yī)療中的部分場(chǎng)景,AI更多是“增強(qiáng)工具”而非替代者。舉例來(lái)說(shuō),雖然AI可以調(diào)度卡車,但路邊修車的技工、處理復(fù)雜現(xiàn)場(chǎng)事故的交警,其物理靈巧性和現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)應(yīng)變能力短期內(nèi)難以被機(jī)器人完全覆蓋。

一類是涉及權(quán)限和責(zé)任判定的,強(qiáng)監(jiān)管、低容錯(cuò):法律判定、高級(jí)醫(yī)療決策、重大投資的主觀決策。AI可以提供數(shù)據(jù)參考,但在法律和倫理上,人類需要保留“按下按鈕”的最終責(zé)任權(quán)。

總體來(lái)看,AI 并不是“消滅行業(yè)”,而是強(qiáng)制要求某些行業(yè)升級(jí)生產(chǎn)方式。那些不重構(gòu)的企業(yè)會(huì)被淘汰,但行業(yè)本身往往會(huì)以新的形態(tài)繼續(xù)存在。

問題7:

從這一角度看,如果說(shuō)蒸汽機(jī)是讓人類社會(huì)在能源使用、生產(chǎn)效率、生產(chǎn)方式等方面獲得進(jìn)化,AI讓人類在哪些方面的觸角變得更靈敏,哪些領(lǐng)域獲得了進(jìn)化?

盤和林:

當(dāng)前,AI主要應(yīng)用領(lǐng)域是提高信息獲取的效率。比如AI購(gòu)物,實(shí)際上是用AI提高交易撮合的效率,讓供需更快對(duì)接。而AI貨運(yùn)的效果也是一樣。AI時(shí)代,信息獲取效率比互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代更快,社會(huì)效率更高。如果說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代人類的問題是信息過載,那么在AI時(shí)代,人類通過AI實(shí)現(xiàn)了信息供需的精準(zhǔn)對(duì)接。

劉高暢:

蒸汽機(jī)讓人類擺脫了體力的束縛,而AI讓人類社會(huì)在三個(gè)層面發(fā)生進(jìn)化:

第一,感知維度的進(jìn)化。

AI 能同時(shí)處理遠(yuǎn)超人類極限的多源信息輸入(比如貨運(yùn)市場(chǎng)涉及的訂單、價(jià)格、路線、實(shí)時(shí)狀態(tài)),使組織第一次具備“全局感知”的能力。

第二,生產(chǎn)范式的進(jìn)化。

知識(shí)的調(diào)用成本大幅降低,人類進(jìn)化的方向不再是記憶知識(shí)和學(xué)習(xí)技能,而是定義問題。

第三,組織形態(tài)的進(jìn)化。

像SemiCab這類系統(tǒng)的本質(zhì),是把“行業(yè)經(jīng)驗(yàn)”從人身上抽離,沉淀為可復(fù)制的軟件能力,使人均管理半徑和組織杠桿被系統(tǒng)性放大。

從這個(gè)意義上看,AI帶來(lái)的不是單點(diǎn)效率提升,而是哪些復(fù)雜問題值得被軟件化,人類將更多聚焦在目標(biāo)設(shè)定和價(jià)值判斷,而大量中間層將被AI重構(gòu)。

封面圖片來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

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