研究与问题界定 · 2025 · 硕士论文 → 会议论文 · KIT IPEK

以创业者身份开发 CPS:初创公司与中小企业中的敏捷开发

在卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)IPEK 研究所完成的硕士论文,经研究所遴选,发表于第 20 届欧洲创新与创业会议(ECIE 2025)。

角色 共同作者
·
客户 KIT IPEK
·
年份 2025
·
重点 系统性文献综述,AI 工作流

敏捷方法真的适用于智能硬件吗?答案会因组织类型而不同吗?

信息物理系统(CPS)将软件与物理组件紧密绑定。开发这类智能硬件系统面临严格的物理约束。硬件改版没有完成测试,产品冲刺就无法收尾。

敏捷框架主要面向纯软件产品,但做智能硬件的从业者会非正式地改造这些方法,以消化不断变化的需求。本研究记录了这些改造在敏捷初创公司与传统企业中的实际表现。

两个研究问题贯穿全篇:

  • RQ1:不同类型的组织如何在 CPS 工程流程中应用敏捷方法论?
  • RQ2:在 CPS 开发中,成熟企业与初创公司的敏捷实践有哪些关键异同?

系统性文献综述,辅以 AI 数据提取

本研究采用系统性文献综述(SLR)方法。一条覆盖五个维度的结构化布尔检索式,在四个学术数据库中执行:Scopus、Web of Science、IEEE Xplore 与 ACM Digital Library。

检索返回 1,929 篇文献。靠人工逐篇筛选并做结构化提取,一致性会漂移,人也会疲劳。为此我搭建了一套 AI 辅助提取工作流:LLM 负责大规模、重复性的结构化摘要,每条输出都由人工对照原文核验。

工作方式

1. 策略性检索与系统化筛选

依据预先定义的纳入与排除标准,通过标题与摘要筛选,将最初的 1,929 条结果收窄到 145 篇候选文献。

研究流程与系统化筛选漏斗
从 1,929 条初始结果到最终纳入的系统化筛选漏斗
数据映射

2. 确立提取维度

在给 LLM 写提示词之前,先定义了五个交付类别,确保 145 篇文献产出的结构化数据统一且可比较:

01
案例研究编号
逐一识别每个案例研究
02
背景信息
行业领域、规模、组织名称、国家、类型
03
CPS 特征
硬件范围、软件连接方式、系统焦点、CPS 层级
04
开发方式
方法、具体实践与敏捷度评级
05
关键发现
技术、流程与组织层面的洞察
设计原则

3. AI 负责提取的规模,人工把关质量

145 篇文献都要按上述维度做结构化提取。纯手工做要花几周。我改用基于 Perplexity Deep Research 的 LLM 辅助协议,逐篇单独处理,避免信息混淆。

一条严谨、细致的提示词强制执行这些约束,要求每个提取的数据点都附带页码,以便追溯:

你是一名研究者,正在就 CPS 工程中的敏捷方法论开展系统性文献综述。请依据下方研究背景分析给定文献。每个提取的数据点都要给出页码,确保可核验。

  • 识别文献中的每一个案例研究
  • 行业领域:如汽车、医疗、制造业
  • 项目规模:小型 / 中型 / 大型
  • 组织详情:名称(如有)、规模、国家
  • 组织类型:大型企业 / 中小企业 / 初创公司 / 学术机构
  • 硬件范围:机电一体化或其他
  • 软件范围:连接类型(Wi-Fi、BLE、LoRa、5G、Zigbee 等)
  • 系统焦点:系统的主要功能
  • CPS 层级:子系统、系统或系统之系统(SoS)
  • 方法:敏捷 / 混合 / 传统
  • 具体实践:Scrum、Kanban、XP、精益创业等
  • 敏捷程度:高 / 中 / 低
  • 技术洞察:与敏捷开发相关的发现
  • 流程洞察:采用敏捷的动机、遇到的障碍
  • 组织洞察:正面或负面的发现
  • 每个案例研究的每个维度输出一张带标签的表格
  • 每个数据点旁标注页码
验证

4. 每条 AI 输出都经过人工核验

1
AI 提取:Perplexity 为每篇文献生成带页码引用的结构化摘要。
2
人工交叉核对:每份摘要都在 Zotero 中对照原文核验。有页码在手,任何出入一眼就能定位。145 篇中 57 篇通过。
3
结构化表格:57 篇候选文献录入标准化提取数据库,等待最终评分。
4
六项 QA 评分:每篇候选文献都按纳入阈值人工评估。最终纳入 29 篇。

六项质量评估标准采用评分量表(−1 / 0 / +1),让排除决策有统一尺度:

标准 问题 排除规则
QA1 ★ 科学观点是否经过验证?(+1 = 经案例研究/调查/访谈验证;0 = 仅实验室/学生项目;−1 = 纯理论/提案) −1 则排除
QA2 ★ 案例研究是否确属 CPS 工程?(+1 = 细节完整;0 = 部分机电一体化+IoT;−1 = 缺少系统) −1 则排除
QA3 文献是否聚焦产品开发?(+1 = 流程详尽;0 = 工具/框架;−1 = 超出范围) 仅供参考
QA4 ★ 是否提及任何敏捷方法?(+1 = 有实施细节;0 = 隐含敏捷原则;−1 = 无) −1 则排除
QA5 文献是否属于个人观点性文章?(−1 = 是;0 = 部分;+1 = 否,基于研究) 仅供参考
QA6 文献是否被引用过?(+1 = 引用 >5 次;0 = 1–5 次;−1 = 未被引用) 仅供参考

★ 排除标准:未通过 QA1、QA2 或 QA4 的文献被排除。结果:QA1 排除 1 篇,QA2 排除 21 篇,QA4 排除 2 篇 → 最终纳入 29 篇。

组织类型不仅决定敏捷怎么用,还决定解决哪些 CPS 问题

53 个案例研究呈现出一致的规律:CPS 系统复杂度随组织成熟度递增。初创公司集中在子系统层级;中小企业主要在系统层级;大型企业则承担系统与系统之系统(SoS)层级的 CPS。这并非偶然。SoS 层级集成所需的协调、流程与资源能力,超出了初创团队所能维持的范围。

三层 CPS 架构:顶层为 SoS CPS,中层为系统 CPS,底层为子系统 CPS,并标注工程领域组件(ME、SE、EE、XE)
CPS 层级:子系统组件聚合为系统,系统再组合为系统之系统

各 CPS 层级的组织案例分布

SoS CPS 系统 CPS 子系统 CPS
大型企业
11%
64%
25%
中小企业
80%
20%
初创公司
13%
87%

各公司类型内部案例研究占比(%)

行业领域分布

各公司类型内部案例研究占比(%)

大型企业 中小企业 初创公司
工业自动化与 IIoT
61%
56%
医疗设备与系统
17%
11%
24%
消费电子
47%
国防系统
22%
汽车与城市出行
9%
11%
12%
农业
12%
航空航天与航电
9%

各公司类型内部案例研究占比(%)

这带来一个结构性推论:初创公司的子系统 CPS,通常要接入中小企业或大型企业搭建的更大框架,才能成为可用、可部署的产品。层与层之间相互依存。

初创公司
快速原型 + 非正式 Scrum

运作在子系统 CPS 层级。优先追求速度与概念验证,常用 3D 打印、CAD 模型和开源 IoT 平台压缩成本与周期。敏捷方式非正式、由团队自发驱动:简化版 Scrum、临时拼装的方法、随硬件供应节奏拉长的冲刺周期。为了快速验证想法,技术债被默认接受。只采用部分 Scrum 很常见,但会削弱效果。一个农业科技案例每次迭代只完成 50% 的任务。

中小企业
Scrum + 计划驱动的混合模式

聚焦系统层级的 CPS 集成。客户驱动的开发排在纯粹速度之前。Scrum 是最常见的框架,项目按领域拆分,以协同的短冲刺推进。混合模式(Agile-Stage-Gate、敏捷 V 模型)在灵活性与按单研发(Make-to-Order)场景所需的结构之间取得平衡。可复用平台与 AI 增强的决策工具支撑效率。

大型企业
Stage-Gate 或 V 模型治理下的敏捷

参与系统及 SoS 层级的 CPS,常与高校合作。敏捷在团队层面运转,计划驱动模式负责宏观层面的合规治理。常见方法:Scrum、Kanban、设计思维、DevOps。技术导向的实践(数字孪生、CI/CD、微服务、AI/ML)远比小型组织普遍。安全框架(FMEA)用于管理法规合规。

不同组织类型面临的挑战本质上不同

研究从 29 篇文献中归纳出 CPS 敏捷实施的九类挑战。它们的分布并不均匀,任何为这些团队设计工具或流程的人都该在意这一点。

关键差异:敏捷采用的挑战

提及该挑战的研究占比(%)

大型企业 初创公司 中小企业
知识产权 学习曲线 组织重构 安全与合规 系统复杂度 文化 资源与能力 硬件约束 流程 / 工作流

纵轴上限:50% · 悬停柱形查看具体数值

硬件约束是初创公司的头号挑战

快速迭代是敏捷的根基,但硬件改版又慢又贵。初创公司感受最深:既没有大型企业的资金缓冲,也没有中小企业的流程成熟度。冲刺计划一旦忽略物理交付周期,摩擦立刻出现。

规模越大,流程与复杂度挑战越突出

中小企业与大型企业较少把硬件约束列为首要障碍,更多挑战来自流程/工作流错配、系统复杂度(IoT 集成、多领域协调)以及组织重构。把敏捷扩展到跨职能硬件团队,会带来纯软件团队从未遇到的同步问题。

安全与合规同敏捷的灵活性存在结构性张力

对受监管的 CPS(医疗设备、汽车、航空航天)而言,敏捷的迭代理念与监管框架的文档和可追溯性要求相冲突。大型企业用混合模式应对;这些领域的初创公司往往连应对这种张力的知识储备都没有。

初创公司无意识地用敏捷,成熟企业结构化地用敏捷

研究揭示的一个标志性差异:初创公司的敏捷方式往往缺乏结构,哪里急用就用在哪里。成熟企业则更严格、更有章法,把敏捷当作更大治理模型中的一个明确层级。两者没有绝对优劣,适配与否取决于 CPS 层级和组织情境。

差异之外,三类组织都收敛到适应性与 Scrum

无论组织类型,采用敏捷的首要动机都一样:消化不断变化的需求与硬件的不确定性。不分公司规模,Scrum 都是主导框架。

首要动机:适应性

采用敏捷实践的动机(%)

初创公司
适应性34% 速度33% 客户驱动开发14% 精益资源利用7% 其他12%
中小企业
适应性36% 客户驱动开发29% 成本效率21% 速度7% 其他7%
大型企业
适应性32% 速度22% 客户驱动开发19% 成本效率15% 其他12%

共同框架:Scrum

各组织类型中提及 Scrum 的案例占比(%)

大型企业
17 / 28 例,61%
中小企业
8 / 10 例,80%
初创公司
12 / 15 例,80%

各组织类型中提及 Scrum 的案例占比(%)

给初创公司与中小企业的 CPS 敏捷开发建议

没有“一刀切”的敏捷方法。实践必须适配情境。

初创公司

靠开放与合作换速度

利用开源硬件与软件组件快速做原型。与已接入 CPS 基础设施或生态的成熟企业合作。用 MVP 快速获取市场反馈。

中小企业

在结构中保持敏捷

通过敏捷、可扩展的系统架构实现 MVP 快速交付。在结构化的高层规划与治理之内融入敏捷。

未来研究:特定领域的 CPS 生态与敏捷度量

深入研究 CPS 生态系统

构建可复用的生态蓝图,弥合从子系统到 SoS 的断层。

选取两个真实行业领域
梳理每个领域的平台、数据流与关键利益相关方
提炼共性模式,发布可复用的“CPS 生态地图”

为敏捷成效定义清晰指标

从轶事证据走向可量化的敏捷绩效数据。

与企业合作,采集交付周期与迭代周期数据
跟踪每个版本的量产逃逸缺陷率与客户满意度
分析指标间的相关性,找出高影响力实践
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Developing Cyber-Physical Systems as Entrepreneurs: Agile Development in Startups and SMEs Thomas Alexander Völk, Di Gao, Tobias Düser & Albert Albers · IPEK, Karlsruhe Institute of Technology · Proceedings of the 20th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE 2025) · Funded by DFG – SFB 1608 – 501798263 在 ResearchGate 查看 →
系统性文献综述 AI 辅助研究 敏捷 信息物理系统 CPS 初创公司 会议论文 KIT IPEK

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