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Fastlane™ Insight
AI 車輛系統,提供可操作的情報

透過專為工程、驗證及服務團隊打造的AI,找出根本原因、加速決策,並持續改善車輛性能

運用AI簡化根本原因分析

將車輛資料、日誌、診斷資訊與工程知識相互關聯,以更快地找出問題並減少調查工作量。

擴展工程專業知識

擷取及再利用橫跨計畫、團隊及車輛世代的診斷知識,降低對組織知識的依賴。

推動由AI驅動的持續改進

將車隊數據與調查結果轉化為可動作的洞見,藉此提升車輛品質、驗證效率及服務營運效能。

Fastlane Insight 利用車輛AI 、工程知識及車輛情境,將車輛數據轉化為可付諸行動的智慧。

車輛AI推理

運用針對特定車型的 AI 技術,以理解車輛行為、跨領域關聯資訊,並加速問題調查。

  • 車輛AI代理
  • 跨領域相關性
  • 根本原因分析
  • 因果鏈重建
  • 工程知識整合
  • 可解釋AI的推理過程
  • 全車隊規律偵測
  • 診斷專業知識的擴展

整合的車輛智慧

將車輛數據、診斷資料、日誌、工程文件及過往調查結果整合至單一智慧層中。

  • 車輛數據與診斷分析
  • 日誌與追蹤分析
  • 工程文件理解
  • ODX 與服務資訊的整合
  • 過往議題與調查檢索
  • 結構化車輛知識圖譜
  • 跨來源資訊檢索
  • 整合的車輛情境

閉環式AI協調機制

協調 Fastlane 平台上的資料採集、分析及問題處置流程。

  • AI 輔助的資料採集請求
  • 過往車輛情境檢索
  • 動態情境擴展
  • 自動化證據蒐集
  • 人員在環工作流程
  • 調查生命週期管理
  • 建立問題處置流程
  • 行動追蹤與治理

持續學習與車隊智慧

汲取知識、辨識新興規律,並持續改善未來的調查工作與車輛相關成果。

  • 知識擷取與再利用
  • 規律庫的生成
  • 新興問題偵測
  • 車隊智慧分析與趨勢分析
  • 調查結果追蹤
  • 組織知識的保留
  • 跨計畫知識分享
  • 持續改善的回饋循環

常見問題

Fastlane Insight 這是一項提供給車廠(OEM)的功能,旨在提升其在設計、分析、驗證及診斷方面的能力。車廠可根據自身需求,自由決定此技術的應用方式。部分車廠可能選擇將其完全限於工程設計團隊內部使用;另一些車廠則可能將部分功能開放給其服務中心,以提升診斷體驗。車廠對該功能在其車隊中的使用方式保有完全的管控權。
Fastlane Insight 在雲端運作,以實現高性能的大型語言模型(LLMs),從而提供卓越的數據洞察,同時保護原廠設備製造商(OEM)的專有數據,例如技術手冊、服務記錄、車隊整體分析等。
絕對沒問題。Fastlane Insight 可在任何您偏好的雲端服務供應商(無論是公有雲或私有雲)之間自由遷移。我們現有的客戶專案已 已成功將我們的技術 於多種雲端解決方案上。
Fastlane Insight 在許多重要方面有所不同。首先,典型的現成AI 平台無法存取專屬的 OEM 資訊,若將此類資訊公開於AI 平台上,可能會帶來不利影響。其次,通用型的AI 平台通常無法正確解讀與處理複雜的技術手冊、維修紀錄及其他技術細節。Sonatus 的解決方案以及我們針對特定車款所打造的客製化模型,能夠正確解讀這些複雜資訊,從而提供更優異的結果。
是的,即使現有車輛不具備先進的嵌入式軟體功能,仍可透過Fastlane Insight 來提升售後服務、車輛品質及客戶體驗。原始設備製造商(OEM)可利用 現有的數據來源(無論是簡單的還是先進的),作為Fastlane Insight 分析功能的輸入資料。
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