一次数据底座的重构
看似只是一次系统迁移
却成为企业数字化转型路上的
生死考验
48小时的“生死窗口”
当迁移进程跌入性能瓶颈
企业能否找到破局之道?
凌晨两点半,坐在书房里的章磊,耳鸣声清晰可见。在这个万籁俱寂的时刻,他脑海中不断回响着同一个声音:
这不是技术难题,不是资源匮乏,而是关于“度”的抉择。
作为舜宇光学科技集团流程与信息技术部总监,章磊面前摆着一道充满复杂性的难题:集团十几家子公司,形成了异构的数据底层,如果要推动集团数字化转型,就必须统一数据底座,才让AI能在统一的平台上发挥作用。但统一意味着替换系统,替换系统又会影响当前业务。
是鼓起勇气迈向变革,还是向现状妥协?
这其实需要设计一个既有台阶、又有缓冲、且有目标的推进计划,让各子公司既跟上步伐,又不至于在转型中“失重”。 舜宇光学的数字化蜕变,能成功吗?
统一数据底座
一个必须打通的“下水道工程”
2025年,章磊入职舜宇光学之初,集团正处于一个关键的战略转折点:从“小集团、大子公司”的分散模式,向“小公司、大集团”的统一化管理模式转变。这个转型的核心抓手,就是数据底层的统一。
但现实远比想象中复杂,章磊发现,“每一个子公司有它自己因为行业、发展状态而选择的不同的软件,造成不同的数据结构、不同的数据底层,发展形态在集团内部也是五花八门。”
以IoT平台为例,各子公司在做数据采集时,完全按照自身和客户要求进行机器数据的采集和应用。“比如同样一台AA设备,在第一个子公司被编号为001,在第二个子公司就变成了002。”这些独立的系统站在各个子公司的角度没有问题,但站在集团层面,连最基本的数据治理规则都无法统一。
在这样的背景下,统一底座的切换难度,就相当于在不影响生产的前提下,完成底层架构“心脏移植”。
这场重构的挑战横跨三个维度:
技术上,各子公司拥有各自的机房、各自的底层操作系统,从这些异构系统向统一平台迁移,面临着海量数据与复杂的兼容性考验;
业务上,工厂订单爆满,迁移窗口期被严格压缩,IT团队必须在“零停工”的前提下穿针引线;
组织上,统一意味着子公司需要站在集团层面思考问题,打破了原有的决策惯性和利益格局。
但如果不去突破这道关口,代价更加惊人。章磊算过一笔账,“光是服务器硬件采购这一项,如果由各子公司分别采买,5000万都下不来。而集团统一采购,3000万就能搞定。”在章磊看来,“数据统一,不仅仅是统一度量衡,也能够在资源利用上做好非常大的降本工作。”
要将这些“烟囱式”的系统集成到一个统一化的平台上,数据迁移工作成了重中之重,且必须在极其严苛的业务停线窗口期内完成。由于公司效益极好,订单排得满满当当,留给IT团队的迁移时间,被严格锁定在了48小时以内。
这48小时,又被切割成了几等份,真正的有效迁移时间只有24小时,剩下的时间必须为“容灾”预留,一旦数据迁移出现问题,必须将所有系统回滚至迁移前的状态,确保生产连续性不受影响。
最终,几十个T的数据在24小时内顺利完成迁移,章磊把这个项目形容为不显山露水的“下水道工程”:
它的作用是打基础,有了这个基础以后,未来才能够在这个数据底座上打出更多的漂亮仗。
打破组织惯性
让AI从“+AI”迈向“AI+”
数据底座的统一,为舜宇光学打开了一扇通往AI世界的大门。如果说2025年的关键词是“突破”与“创新”,那么接下来的挑战,便是如何将AI融入业务场景,这也将是一场触及组织灵魂的深度变革。
在章磊看来,AI远不止是技术,更是组织惯性与新兴生产力之间的角力。他坦言,“其实最大的挑战,更多的是组织的操作系统与新的发展应用不能够去做兼容。传统的组织,必定有他自己的部门墙,过于线性的研发流程,以及对确定性的过度追求。”
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为了打破这种惯性,舜宇光学选择从两个高价值场景切入,让AI的价值变得肉眼可见,从而自上而下地重塑信任。
首先是制造端SOP的智能管控。作为一个制造业大厂,人工操作环节不可避免,传统方式只能通过产品最后的结果来反推某个生产步骤是否被遗漏。
而现在,舜宇光学引入了基于视频算法的AI视觉检测,它会全程记录操作人员的SOP动作,一旦某个步骤被遗漏或偏差,产品立即被判为NG。这不仅大幅提升了良率,更让成本的损失大幅降低。
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第二个场景是研发侧私有知识库的构建。舜宇光学在十几年的行业积累中,沉淀了海量的专利和失败经验数据,但长期以来这些文档散落在工程师各自的电脑里或部门的网盘中,从未被真正系统性地应用。
如今,舜宇光学通过利用大模型技术构建内部私有化知识库,将这些专利和特有知识灌输进去,让新入职的伙伴或从事新模块开发的工程师,能够通过内部知识库快速获取以往失败的经验和成功的做法。
原来的效率都是师带徒的形式,现在这个形式慢慢弱化,基本上用AI的方式来解决。
——章磊
舜宇光学科技集团流程与信息技术部总监
有了这些“+AI”的尝试,舜宇光学也将目光瞄准了更有创造力的“AI+”。舜宇光学正在创建自己的AI眼镜品牌。在应用方面,当越南、印度的工厂设备出现问题,国内资深工程师可以通过现场人员佩戴的AI眼镜,实时指导设备维修,极大降低了人员支持的成本和差旅的消耗。从内部赋能到产品创新,AI能力正在渗透进舜宇光学的多个业务维度。
与戴尔同行
在不确定性中锚定未来
如果说统一数据底座是舜宇光学打赢的一场奠基之战,AI变革则是正在经历的场景化落地的阵地战,那么选择什么样的伙伴并肩作战,则决定了能否真正“行稳致远”。
在最紧张的24小时系统迁移的瓶颈时刻,舜宇光学的技术团队发现原有服务器在数据装载和并发计算时,性能急剧下降,但软件层已经优化到极致,硬件瓶颈成为无法逾越的障碍。章磊回忆说:
当时打电话求助戴尔的服务商,在接下来的时间,基本上戴尔的工程师都是24小时和我们一起并肩作战,解决硬件性能的所有问题。
综合评估后,戴尔的技术团队与舜宇光学共同做出了一个关键决策:采用面向现代数据密集型工作负载的新一代服务器,基于现有迁移架构进行快速部署和优化。
如果没有戴尔的技术团队进入,这个解决方案可能不会那么快速被定下来,那时候损失的就是时间。
——章磊
舜宇光学科技集团流程与信息技术部总监
最让章磊看重的,就是戴尔提供的“确定性”。他表示,“戴尔在这次项目里,提供的不仅仅是一台服务器,更多的是底层的确定性。”正是这种确定性,让舜宇光学在面对AI时代的不确定性时,有了从容布局的底气。章磊用一句话概括了对戴尔的期待:“与确定性同行,向未知处共探。”
所有天马行空的创新,都需要一个确定性的底座来托举。在这个不确定的时代,选择那个能提供“确定性”的伙伴,本身就是一种战略远见。
“信任”这是章磊为2026年选定的关键词,在规模化组织内推动涉及组织架构变革,共识是燃料,信任则是点亮共识的火花。而这份“信任”,也是舜宇光学对戴尔伙伴关系的锚定。
舜宇光学与戴尔科技的合作证明,坚实的数据基础设施不仅能够支撑业务增长,更能为企业拥抱AI时代创造无限可能。
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