7月17日,廣東財經大學經濟與管理實驗教學中心。臺下坐著老師和評委,臺上站著一群大學生,每個人面前攤開的不是PPT,而是他們自己做的智能體。
7896行銀行流水,秒級解析,三張報表自動出;物流報價從20分鐘壓到30秒;稅務數據哪怕有錯賬、怪賬,照樣識別出異常 這不是哪個科技公司的產品路演,是廣東財經大學 2026年仿真綜合實習智能體大賽 的總決賽現場。
一個月前,這些學生里大多數人還沒碰過AI智能體開發。一個月后,18套方案交了上來,覆蓋金融、物流、財稅、新媒體,每個方案都跑通了真實業務數據。
學生說: 參賽前,我對AI的理解更多停留在問問題、生成內容上,也覺得專業工作依賴經驗,AI很難真正參與。真正把實習中的訂單獲取、運費計算、合同上傳、發貨和開票流程做成工具后,我才意識到,AI的價值不只是給出答案,而是幫助我們把業務規則梳理清楚,再把重復操作變成穩定流程。這個過程也讓我重新理解物流專業:專業能力不只是會算一筆運費,更重要的是發現流程中的問題、判斷哪些環節可以優化,并不斷驗證結果是否可靠。比賽前我把AI當作輔助工具,比賽后我更愿意把它看成一種把專業想法落地的方法。
數智商業仿真綜合實習,名字聽著高級,做起來才知道有多磨人。學生在沙盤系統里 開公司 ,手工登賬、查表報價、翻規則書對合規、盯著柜臺怕漏單。
一位做銀行崗的學生算過:處理一批流水,光登賬就要一小時。一位物流崗的同學說,一單報價查三張表、算五種車型組合,20到30分鐘打底,一個走神就錯。
說到底,學生花在 搬磚 上的時間比花在思考上的還多。銀行要效率,物流要精準,財稅要合規,新媒體要持續產出 這些本來就是產業里的真需求,但實訓課的節奏被低效勞動填滿了,學生很難沉下心去想業務本身。
老師說: 傳統仿真中,由于仿真技術進步不大,學生大量時間花費在程序性任務中,如登賬、查表、對賬等,這些 搬磚 活占去大量時間,理論與實踐的融合、探索性思考這些關鍵能力反而沒有時間去提升。我們引入AI不是取代、削弱學生的動手能力、實踐能力,而是把程序性、重復性任務交給AI,讓精力回到學生能力提升本身。
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