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在中國制造升級、半導體國產化攻堅、AI技術爆發的三重浪潮交匯中,德信抓住機會,將自己鍛造出新的筋骨。
文|《中國企業家》記者 趙東山
編輯|何伊凡見習編輯|李原
圖片來源|中企圖庫
2020年,德信科技創始人、董事長、CEO苑德彬在公司內部提出要轉型做自研軟件產品時,幾乎遭到了所有人的反對。
那時候,德信科技(以下簡稱“德信”)已經成立11年,一直做的是ERP咨詢實施服務,客戶覆蓋多個行業,每年都有不錯的利潤。團隊里大多數人跟著他干了十幾年,擅長的是服務客戶、實施項目,沒人相信自己能做出一個比SAP更好的產品。
苑德彬不是沒有猶豫過。從2009年創業以來,他試過ERP行業垂直用工平臺、口腔領域的“SaaS+O2O”、AI數據標注……幾乎所有嘗試都以失敗告終。每一次失敗都在提醒他:認知和能力是有邊界的。但這一次,他看到了不一樣的信號。
那是半導體行業給他開的一扇“窄門”。
2018年,德信決定聚焦半導體行業的信息化服務。這是一個連SAP、Oracle等國際巨頭都沒有成熟解決方案的領域——不是他們不想做,而是太難做。
半導體制造混合疊加了流程與離散,是微觀粒子級的精密制造,一個12寸晶圓要走1500道工序,中間還可能隨時變更生產指令。傳統的ERP系統基于流程化和信息化設計,根本無法處理如此復雜、高頻、高顆粒度的海量數據需求。
“我們客戶的一個8寸晶圓廠,一個月生產報工單300萬張,按精細化成本核算拆解后數據量能到9800萬條。傳統的ERP內存數據庫,跑到1000萬條就崩了。但這就是半導體制造的常態。”苑德彬告訴《中國企業家》。
他看到的不只是半導體一個行業的痛點,更是整個中國制造業升級的縮影。當傳統制造走向自動化、智能化,企業對運營軟件的要求正在發生質變——過去是管流程、管信息,未來必須是管數據、管智能。
更重要的是,他看到了技術的浪潮。2022年,在AI大模型尚未爆發之際,德信在技術架構上做了一個關鍵選擇:放棄當時更成熟的搜索引擎技術路線,選擇了以Python為核心的AI原生架構。“我們‘賭’定大模型一定會來,智能化一定是未來。”他說。
如今回看,那更像是一次穿越迷霧的眺望。當ChatGPT掀起全球AI熱潮,許多企業才開始倉促“擁抱AI”時,德信已經基于自研的“秘火IOP”平臺,在半導體計劃排產、生產調度、供應鏈協同、精細化成本核算等環節跑通了原生AI智能體。他們甚至提前布局了行業里稀缺的“用戶行為數據”——在產生運營數據的同時,系統自動完成標注,形成向量數據庫,讓AI訓練成本大幅降低。
這不是一場跟風,而是一次籌謀已久的換道。
德信的故事,是一個關于“選擇”的故事。選擇從舒適區跳入深水區,選擇在巨頭放棄的領域扎根,選擇在無人看好的時刻堅持,選擇在技術分岔路口押注未來。這些選擇背后,是苑德彬對“認知決定選擇”的執著信仰。
這也是一個關于“窗口”的故事。中國制造業的智能化升級、半導體產業的國產化攻堅、AI技術的爆發性演進——三重浪潮在同一個歷史時期交匯,催生了一片全新的戰場。德信抓住了那片戰場上最難啃的陣地,并用五年時間,把自己從一家ERP咨詢服務商,鍛造成一家擁有高算力底層架構、原生AI能力和半導體行業深度know-how的智能運營平臺軟件產品公司。
如今,德信的產品已進入諸多知名半導體頭部企業,并開始向軍工、離散制造等行業拓展。與很多傳統ERP廠商強調“信創”不同,他們更強調“代際領先”——“他們是諾基亞,我們是智能手機;他們是燃油車,我們是電動車。”
但在苑德彬看來,這一切才剛剛開始。2025年,德信將全力推進企業級運營全場景AI智能體的落地。“未來,企業用戶的操作界面不再是左側菜單欄,而是一個個像App一樣的智能體,人與AI協作,真正實現提效降本。”
從ERP咨詢服務商到智能運營平臺軟件的領跑者,德信的蛻變并非一蹴而就。它經歷了試錯的陣痛、轉型的質疑、架構的博弈,也享受過認知突破的清醒、技術驗證的興奮、客戶認可的踏實。它的成長軌跡,折射出一家中國to B企業在時代浪潮中的清醒、膽識與韌性。
12月6日~7日,由《中國企業家》雜志社主辦的2025(第二十三屆)影響力企業家年會(原中國企業領袖年會),在北京召開。6日下午,苑德彬在“弧光600秒”環節發表了題為《五破五立,十年向“芯”》的演講。
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以下為苑德彬現場演講內容實錄(有刪減):
德信在這十幾年發展當中,有一些關鍵性的節點,跟大家分享一下。
第一個點是在2015年,我們德信成立于2009年,最開始做的是大型企業的ERP咨詢服務,是比較傳統的生意。在這六年里,我們每年都有不錯的利潤和營收。但因為行業天花板比較低,如何做創新和突破,當時沒有特別好的想法。2015年,我們選擇掛在新三板,用新三板規范化經營,這也意味著運營成本增高,我們用這樣的方式倒逼企業做商業模式的升級。
2015年前后那幾年,我們做了嘗試,比如做ERP行業垂直用工平臺,口腔領域的“SaaS+O2O”、AI智能標注、ERP創業合伙人計劃,所有的嘗試最后都失敗了。我在嘗試每一個創新的過程中,秉承著快速試錯、快速失敗、及時止血,保留了持續創新的能力。
在這個過程中我意識到,每一個人自己的能力和認知是有邊界的。要敬畏每一個行業,在自己擅長的賽道里去不斷地做創新和積累,這是我的第一個認知。
之后,我們又回歸到自己的主業ERP咨詢服務行業,去服務各個行業的企業。但我們如何形成差異化、形成優勢,是我不斷在思考的。在企業發展資源、資金、實力有限的情況下,我們要做的是減法、聚焦。這么多的行業我們怎么選擇,這個時候我們關注到半導體行業,它在制造業里屬于“流程制造+離散制造”的疊加,非常復雜。
多數制造業都是肉眼可見的制造,而半導體行業是肉眼不可見的制造,是微觀粒子級別的制造。在這樣一個最復雜的制造業里,國外很多主流的ERP產品都沒有成熟的解決方案。這對我們來說是一個機會,在最難的、別人沒有做好的地方,我們單點切入,形成差異化優勢。與其擊傷十指,不如斷其一指,我們果斷聚焦到了半導體行業。
我們做了兩年半導體以后發現,這個行業競爭焦點不在于解決方案,而在于技術的創新。這個行業對數據顆粒度、運營數據的質量要求極高,對自動化、智能化要求極高,傳統ERP管流程、管信息無法做到這一點。如果要解決半導體行業精細化成本核算、自動化、智能化運營的痛點,必須有新的技術和產品出現,這其實也代表了未來所有制造業轉型升級的需求。
我們看到了行業和時代給大家的機會,我產生了一個想法,2020年,不再做第三方軟件服務,做自研軟件產品。
內部提出來的時候,團隊所有人都是反對的。很簡單,我們做了十幾年都是做ERP咨詢服務,現在要做產品,難度是非常大的。我認為這個時候不做產品,時代給你的機會就是一瞬。國內有很多ERP廠商做了三四十年,他們都沒有做到的事情你憑什么做得到?
我認為,任何一個行業你要做顛覆和創新不能靜態地看,要動態地看。放到十年前我們做這些事情一定不能成。現在有一個機會點,所有的制造業都在需求升級,由傳統離散人工制造變成自動化制造、無人工廠。這就對企業軟件運營提出更高的要求,傳統的流程化和信息化ERP沒法做到這一點,這是大背景的要求。
此外,未來AI技術浪潮如果實現,一定會讓所有行業再重做一遍。基于以上判斷,我認為存在一個巨大的機會,這個行業可以創新。
半導體行業又給了我們在最難的制造業里去試錯的機會。大家知道所有頭部的、各行業的大企業不可能用不成熟的軟件,沒有給你新軟件試錯的機會。但是在半導體行業,我們出現了這樣的機會,這個時機一定要抓得住。
在所有人都反對的時候我們堅持去做,怎么做?首先要升級人才結構,我們在前面幾次試錯的時候,跟互聯網行業有了廣泛的接觸,和很多大廠產品經理、高級架構師都是很好的朋友。要解決大數據處理的問題,甚至智能化和AI的問題,一定要用互聯網的技術經驗。互聯網技術解決大數據是最成熟的,我們找到了一些互聯網大廠出身的資深產品經理和架構師,談完以后他們也覺得這個方向非常有希望,他們主動上車,這樣我完成第一個人才結構升級。
接下來,產品要如何做?不能上來就做大而全。我們選擇了單點突破,先做了所有軟件都做不好的單點模塊,解決核心的痛點。大家可以理解為,如果人家是咖啡,那我就是伴侶。形成了整體解決方案,像一顆釘子一樣扎了進去,在客戶那兒有了拳頭級產品,其他的產品反而是降維。我們一步步走,完善整個產品的矩陣。從2020年到今天,在半導體行業我們已經在多個頭部客戶里完成了產品逐步地替換,所有的替換都是基于性價比、基于降本增效。
這個過程中,我們從剛開始做產品、團隊,大家質疑、不相信,到做出產品,大家相信,到現在把產品賣出去,在客戶和市場上獲得廣泛反響,到大家已經無比堅信。這個過程我感觸很深,也是我一貫的做事風格。我不會用道理說服人,我只會用環境改變人,用事實和結果說話。
世界上最好的ERP軟件,50年前是從汽車行業開始產生,再延伸到其他行業做降維。今天最復雜的制造業是半導體。我們把半導體做穿以后,做到其他制造業也都是降維。現在我們也做向了其他的軍工、離散等各個行業,這是我們的第三次改變。
2022年,我們面臨了整個產品的第三次架構升級。這次升級具有決定性意義,我們能處理大數據。當未來的數據質量足夠高,企業高質量數據如何在運營中應用,一定要用AI技術做智能化處理。
2022年,大模型AI還沒有出來,我們已經“賭”定AI。在語言選擇上,我們底層的C++解決算力問題,中間層是用Lua還是用Python,該用搜索引擎技術還是用算法技術,有不同的思考方向。經過我們自己內部的研判,最后選擇用Python算法技術,賭定的就是大模型AI的爆發。如果當時“賭”錯了,三年后的今天,德信也就不存在了。
Python是目前AI的原生語言,我們就有機會在企業所有運營數據做到顆粒度足夠細、質量足夠高的情況下,能夠做原生的AI智能體,這就是關鍵的技術決策。
最后一個重要時間節點就是2025年年初,我們做了重要決策。因為我們有了企業運營數據秘火IOP底座,有了AI原生架構能力,在企業級、半導體行業,我們開始做端到端全場景運營數據的AI智能體,也就是從研發、銷售、采購、生產、庫存、成本、財務,所有環節的原生智能體。
市場上有很多智能體,為什么客戶會選擇你?你跟別人有什么不同?這里面本質有三點不同,在企業運營級的AI應用里,一個好的應用必須具備三類數據,第一類數據就是企業的運營數據。第二類是用戶行為數據,現在企業運營管理軟件里面都不具備,因為他們是上一代信息化的產品,我們是下一代智能化產品,這就是“人無我有”的。
現在的AI都是把企業的運營數據拉到數據倉庫,去做重新標注、打標簽,用大模型訓練,就叫所謂的AI,我們把這樣的AI叫作“洗澡AI”。德信的“秘火IOP”是原生的,在產生企業所有運營數據的同時,我們的分詞技術已經實現了數據自動標注,形成向量數據庫。產生運營數據的同時,數據已經被自動打標過了,AI可以直接拿來訓練,這樣就大大減少了企業運營、使用AI訓練數據的成本,提高了效率。
第三類數據,需要大型企業在應用軟件的同時,還需要定制化、二次開發的成本足夠低。我們的秘火IOP因為采用了Python,有了智能輔助編程工具,可以幫助我們的程序員快速形成代碼的堆疊,簡單拼湊就可以形成定制化程序,大大提高了效率。
未來,企業級的AI智能應用愿景很簡單,通過一個又一個全場景環節AI智能體,來改變我們企業級用戶的操作習慣。用戶現在的操作習慣都是在左側菜單欄點命令行,一個個輸入指令去完成操作。未來用戶的界面上將布滿一個個像APP一樣的智能體,它們來協助做日常的所有工作。
過去十年里,我們經過了幾次關鍵性決策,從2015年到新三板掛牌,讓自己的商業模式升級;2018年聚焦半導體行業,做單點切入;2020年決定做自己的產品;2022年升級技術架構,全面面向AI;2025年又做企業級全量的AI智能體,這就是德信十年來走過的軌跡。
我始終覺得,選擇大于努力,認知決定選擇;選擇不同,結果不同。我很感謝德信在一路的選擇過程中,走對了每一條路。德信只是時代的企業,我們趕上了時代的發展,幸運地做出了正確選擇。每一個時代有每一個時代的企業,每一代人有每一代人的使命。德信作為未來企業級應用的領跑者,希望我們能做和時間賽跑的人,不辜負時代的選擇。





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