{"id":1611,"date":"2026-02-07T03:38:15","date_gmt":"2026-02-07T03:38:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wonzh.com\/?p=1611"},"modified":"2026-02-07T03:38:23","modified_gmt":"2026-02-07T03:38:23","slug":"can-chinas-precision-manufacturing-challenge-germany-and-japan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wonzh.com\/sv\/can-chinas-precision-manufacturing-challenge-germany-and-japan\/","title":{"rendered":"Kan Kinas precisionstillverkning utmana Tyskland och Japan?"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>1. Inledning: Ett nytt landskap f\u00f6r global tillverkning<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>I \u00e5rtionden har Tyskland och Japan allm\u00e4nt ansetts vara v\u00e4rldsledande inom precisionstillverkning. Deras rykte vilar p\u00e5 djupa ingenj\u00f6rstraditioner, h\u00f6gkvalitativa industristandarder, avancerade verktygsmaskiner och h\u00f6gutbildad arbetskraft. F\u00f6retag som Siemens, Bosch, FANUC, NSK, DMG Mori, Mazak och Mitutoyo har l\u00e4nge symboliserat tillf\u00f6rlitlighet, innovation och l\u00e5ngsiktigt tekniskt m\u00e4sterskap.<\/p>\n\n\n\n<p>Kinas framv\u00e4xt som ett kraftcentrum inom tillverkningsindustrin f\u00f6rknippades till en b\u00f6rjan mer med massproduktion, kostnadseffektivitet och industriell skala \u00e4n med ultraprecisionsteknik. Under de senaste 15 till 20 \u00e5ren har denna uppfattning dock f\u00f6r\u00e4ndrats avsev\u00e4rt. Kina har gjort stora investeringar i avancerad tillverkning, automation, avancerade material, digitala fabriker och intelligenta industrisystem.<\/p>\n\n\n\n<p>Detta leder till en viktig fr\u00e5ga: kan Kinas precisionstillverkningssektor verkligen utmana Tysklands och Japans sedan l\u00e4nge etablerade dominans inom avancerade verkstadsindustrier?<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00f6r att svara p\u00e5 detta \u00e4r det n\u00f6dv\u00e4ndigt att unders\u00f6ka teknisk kapacitet, utveckling av arbetskraften, mognad i leverant\u00f6rskedjan, innovationsekosystem, industripolitik och verkliga resultat i kritiska sektorer som flyg, halvledare, elfordon och precisionsmaskiner.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.wonzh.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Can-Chinas-Precision-Manufacturing-Challenge-Germany-and-Japan-1024x683.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1612\" srcset=\"https:\/\/www.wonzh.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Can-Chinas-Precision-Manufacturing-Challenge-Germany-and-Japan-1024x683.png 1024w, https:\/\/www.wonzh.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Can-Chinas-Precision-Manufacturing-Challenge-Germany-and-Japan-300x200.png 300w, https:\/\/www.wonzh.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Can-Chinas-Precision-Manufacturing-Challenge-Germany-and-Japan-768x512.png 768w, https:\/\/www.wonzh.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Can-Chinas-Precision-Manufacturing-Challenge-Germany-and-Japan-18x12.png 18w, https:\/\/www.wonzh.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Can-Chinas-Precision-Manufacturing-Challenge-Germany-and-Japan-600x400.png 600w, https:\/\/www.wonzh.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Can-Chinas-Precision-Manufacturing-Challenge-Germany-and-Japan.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>2. Vad definierar precisionstillverkning?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Precisionstillverkning handlar inte bara om att tillverka delar, utan om att tillverka dem med extrem noggrannhet, konsekvens och tillf\u00f6rlitlighet.<\/p>\n\n\n\n<p>Det k\u00e4nnetecknas typiskt av:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mycket sn\u00e4va toleranser, ofta p\u00e5 mikron- eller submikronniv\u00e5<\/li>\n\n\n\n<li>Anv\u00e4ndning av avancerade verktygsmaskiner som CNC-bearbetningscentra, ultraprecisionsslipmaskiner och laserbearbetningssystem<\/li>\n\n\n\n<li>Till\u00e4mpning av h\u00f6gpresterande material, inklusive avancerade keramer, specialst\u00e5l och kompositmaterial<\/li>\n\n\n\n<li>Robusta system f\u00f6r kvalitetskontroll som omfattar metrologi, statistisk processtyrning och digital inspektionsteknik<\/li>\n\n\n\n<li>Stark kapacitet inom teknisk forskning och utveckling<\/li>\n\n\n\n<li>Stabila och tillf\u00f6rlitliga leveranskedjor f\u00f6r kritiska komponenter<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>De branscher som \u00e4r mest beroende av precisionstillverkning \u00e4r flyg- och rymdindustrin, halvledarutrustning, elfordon, robotteknik, medicintekniska produkter, h\u00f6ghastighetsverktygsmaskiner, avancerade lager, t\u00e4tningar och optiska system.<\/p>\n\n\n\n<p>Tyskland och Japan har historiskt sett varit framst\u00e5ende inom dessa omr\u00e5den, men Kina har snabbt ut\u00f6kat sin kapacitet.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>3. Tyskland och Japan som traditionella ledare<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>3.1 Tysklands industriella styrkor<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Tysklands tillverkningsmodell beskrivs ofta som djupt rotad i teknisk disciplin och l\u00e5ngsiktig industriell stabilitet.<\/p>\n\n\n\n<p>Viktiga f\u00f6rdelar \u00e4r bland annat:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ett starkt yrkesutbildningssystem som kombinerar l\u00e4rlingsplatser med formell teknisk utbildning<\/li>\n\n\n\n<li>Tillverkare av verktygsmaskiner i v\u00e4rldsklass, t.ex. DMG Mori och Trumpf<\/li>\n\n\n\n<li>Ledande inom fordonsteknik genom f\u00f6retag som Volkswagen, BMW och Mercedes-Benz<\/li>\n\n\n\n<li>Avancerad industriell automation drivs av f\u00f6retag som Siemens och Bosch<\/li>\n\n\n\n<li>En kultur som betonar tillf\u00f6rlitlighet, kvalitet och stegvis innovation<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Tysk tillverkning \u00e4r s\u00e4rskilt stark inom precisionsbearbetning, industrirobotik, fordonskomponenter och h\u00f6gpresterande mekaniska system. Landets industriella ekosystem st\u00f6ds av ett n\u00e4ra samarbete mellan universitet, forskningsinstitut och privata f\u00f6retag.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>3.2 Japans industriella styrkor<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Japans tillverkningsfilosofi \u00e4r n\u00e4ra f\u00f6rknippad med st\u00e4ndiga f\u00f6rb\u00e4ttringar, ofta ben\u00e4mnda Kaizen, och h\u00f6geffektiva lean production-system.<\/p>\n\n\n\n<p>Viktiga styrkor inkluderar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ultraprecisa verktygsmaskiner fr\u00e5n f\u00f6retag som Mazak och Okuma<\/li>\n\n\n\n<li>Avancerad robotteknik utvecklad av FANUC och Yaskawa<\/li>\n\n\n\n<li>V\u00e4rldsledande lagertillverkare, inklusive NSK och NTN<\/li>\n\n\n\n<li>Stark expertis inom materialvetenskap, s\u00e4rskilt avancerad keramik<\/li>\n\n\n\n<li>Ett djupt engagemang f\u00f6r att minimera defekter och maximera tillf\u00f6rlitligheten<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Japan har traditionellt dominerat omr\u00e5den som precisionslager, verktyg f\u00f6r halvledartillverkning, avancerad optisk utrustning och avancerad robotteknik. Landets strategi tenderar att fokusera p\u00e5 gradvis f\u00f6rfining snarare \u00e4n snabb omv\u00e4lvning.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>4. Kinas snabba framsteg inom precisionstillverkning<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>4.1 Storskaliga investeringar i h\u00f6gteknologisk industri<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Under det senaste decenniet har Kina gjort avancerad tillverkning till en nationell strategisk prioritering genom initiativ som Made in China 2025, program f\u00f6r utveckling av industriellt internet och policyer f\u00f6r smart tillverkning. Massiva investeringar har riktats mot robotik, automatisering, digitala fabriker och avancerad materialforskning.<\/p>\n\n\n\n<p>Som ett resultat av detta har Kina gjort betydande f\u00f6rb\u00e4ttringar inom omr\u00e5den som CNC-verktygsmaskiner, industrirobotik, tillverkning av elfordon, avancerad keramik som kiselkarbid och AI-drivna kvalitetskontrollsystem.<\/p>\n\n\n\n<p>Till skillnad fr\u00e5n Tyskland och Japan kombinerar Kina industriell skala med snabb teknisk anpassning, vilket m\u00f6jligg\u00f6r snabbare uppgraderingar inom hela branscher.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>4.2 Ledarskap inom digital tillverkning<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Ett omr\u00e5de d\u00e4r Kina kan ha en relativ f\u00f6rdel \u00e4r digital tillverkning.<\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e5nga kinesiska fabriker anv\u00e4nder nu artificiell intelligens f\u00f6r att uppt\u00e4cka defekter, digitala tvillingar f\u00f6r processimulering och internetanslutna sensorer f\u00f6r realtids\u00f6vervakning av maskinernas prestanda. Analys av stora datam\u00e4ngder och system f\u00f6r f\u00f6rebyggande underh\u00e5ll blir allt vanligare i moderna kinesiska tillverkningsanl\u00e4ggningar.<\/p>\n\n\n\n<p>Denna digitala f\u00f6rm\u00e5ga g\u00f6r det m\u00f6jligt f\u00f6r Kina att kompensera f\u00f6r vissa traditionella svagheter inom maskinteknik genom att optimera processer med hj\u00e4lp av programvara, automatisering och datadrivet beslutsfattande.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>4.3 Framsteg inom h\u00f6gpresterande material<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Kina har gjort betydande framsteg inom material som \u00e4r kritiska f\u00f6r precisionsteknik, inklusive kiselkarbidkeramik, h\u00f6gh\u00e5llfasta st\u00e5l, avancerade kompositer, specialiserade bel\u00e4ggningar och optiskt precisionsglas.<\/p>\n\n\n\n<p>Dessa material \u00e4r viktiga f\u00f6r industrier som halvledarutrustning, flyg- och rymdindustrin, h\u00f6ghastighetslager och medicintekniska produkter. Japan \u00e4r fortfarande ledande inom vissa nischmaterial, men Kina n\u00e4rmar sig snabbt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>5. Omr\u00e5den d\u00e4r Kina fortfarande ligger efter<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Trots imponerande framsteg st\u00e5r Kina fortfarande inf\u00f6r flera utmaningar j\u00e4mf\u00f6rt med Tyskland och Japan p\u00e5 den h\u00f6gsta niv\u00e5n inom precisionstillverkning.<\/p>\n\n\n\n<p>Ett nyckelomr\u00e5de \u00e4r avancerade verktygsmaskiner. Tyskland och Japan forts\u00e4tter att dominera de mest avancerade systemen som anv\u00e4nds f\u00f6r ultraprecisionsslipning, femaxlig maskinbearbetning och tillverkning p\u00e5 nanoniv\u00e5. Kinesiska verktygsmaskiner har f\u00f6rb\u00e4ttrats avsev\u00e4rt, men kan \u00e4nnu inte m\u00e4ta sig med de allra b\u00e4sta europeiska och japanska maskinerna i de mest kr\u00e4vande applikationerna.<\/p>\n\n\n\n<p>En annan utmaning ligger i talang och ingenj\u00f6rskultur. Tyskland och Japan kan dra nytta av decennier av ackumulerad teknisk expertis och djupt rotade ingenj\u00f6rstraditioner. I Kina r\u00e5der det fortfarande brist p\u00e5 mycket erfarna seniora ingenj\u00f6rer inom vissa specialomr\u00e5den, \u00e4ven om denna brist gradvis minskar genom investeringar i teknisk utbildning och forskningsinstitutioner.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00f6rtroendet f\u00f6r varum\u00e4rket \u00e4r ocks\u00e5 en viktig faktor. P\u00e5 avancerade marknader som flyg- och rymdindustrin, halvledare och medicintekniska produkter f\u00f6redrar m\u00e5nga globala kunder fortfarande tyska eller japanska leverant\u00f6rer p\u00e5 grund av deras v\u00e4letablerade rykte om tillf\u00f6rlitlighet. Kina m\u00e5ste forts\u00e4tta att visa prov p\u00e5 konsekvent kvalitet f\u00f6r att fullt ut vinna internationellt f\u00f6rtroende.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>6. Omr\u00e5den d\u00e4r Kina kan \u00f6vertr\u00e4ffa<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Trots nuvarande begr\u00e4nsningar har Kina stor potential att \u00f6vertr\u00e4ffa Tyskland och Japan inom vissa framv\u00e4xande omr\u00e5den.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e4r det g\u00e4ller elfordon \u00e4r Kina redan v\u00e4rldsledande inom batteriteknik, motortillverkning och storskalig automation. Detta ger kinesiska f\u00f6retag en stor f\u00f6rdel inom n\u00e4sta generations transportsystem och relaterade precisionskomponenter.<\/p>\n\n\n\n<p>Inom f\u00f6rnybar energi dominerar Kina produktionen av vindturbiner, solpaneler och utrustning f\u00f6r kraft\u00f6verf\u00f6ring. De precisionskomponenter som anv\u00e4nds i dessa system f\u00f6rb\u00e4ttras snabbt, vilket ytterligare st\u00e4rker Kinas industriella position.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e4r det g\u00e4ller halvledarutrustning ligger Kina fortfarande efter l\u00e4nder som Japan, USA och Nederl\u00e4nderna inom litografiteknik. Landet g\u00f6r dock betydande framsteg inom omr\u00e5den som etsningsutrustning, waferhanteringssystem och avancerade material f\u00f6r chiptillverkning, vilket tyder p\u00e5 att dess roll i denna industri kommer att forts\u00e4tta att v\u00e4xa.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>7. Ett realistiskt perspektiv p\u00e5 konkurrens<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>I st\u00e4llet f\u00f6r att st\u00e4lla fr\u00e5gan om Kina kommer att ers\u00e4tta Tyskland och Japan, \u00e4r ett mer realistiskt perspektiv att alla tre l\u00e4nderna kommer att samexistera som ledare inom olika omr\u00e5den av precisionstillverkning.<\/p>\n\n\n\n<p>Tyskland kommer sannolikt att beh\u00e5lla sin styrka inom avancerade industrimaskiner och fordonstillverkning. Japan kommer troligen att f\u00f6rbli dominerande inom ultraprecisionskomponenter och robotteknik. Kina, \u00e5 sin sida, \u00e4r v\u00e4l positionerat f\u00f6r att leda inom digital tillverkning, elfordon och storskaliga avancerade produktionssystem.<\/p>\n\n\n\n<p>Varje land har sina egna f\u00f6rdelar, snarare \u00e4n att ett land \u00e4r universellt \u00f6verl\u00e4gset.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>8. De globala leveranskedjornas roll<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Modern tillverkning \u00e4r alltmer sammankopplad. M\u00e5nga avancerade produkter inneh\u00e5ller bidrag fr\u00e5n flera l\u00e4nder. Ett halvledarverktyg kan kombinera japansk optik, tyska mekaniska system och kinesiska underenheter. En elektrisk motor kan anv\u00e4nda kinesiska magneter, japanska lager och europeisk styrelektronik.<\/p>\n\n\n\n<p>Detta tyder p\u00e5 att den framtida konkurrensen kommer att baseras mer p\u00e5 integrerade globala n\u00e4tverk \u00e4n p\u00e5 isolerade nationella industrier.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>9. Slutsatser<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Kina kan f\u00f6rvisso utmana Tyskland och Japan inom precisionstillverkning, men resultatet kommer inte att bli en absolut dominans av n\u00e5got enskilt land.<\/p>\n\n\n\n<p>Kina h\u00e5ller snabbt p\u00e5 att komma ikapp inom m\u00e5nga omr\u00e5den, i synnerhet digital tillverkning, elfordon, f\u00f6rnybar energi och smarta fabrikssystem. Samtidigt beh\u00e5ller Tyskland och Japan sina starka f\u00f6rdelar inom verktygsmaskiner med h\u00f6g precision, specialiserade material och l\u00e5ngvariga ingenj\u00f6rstraditioner.<\/p>\n\n\n\n<p>Under det kommande decenniet kommer den globala precisionstillverkningen sannolikt att utvecklas till ett system med tre pelare d\u00e4r Tyskland, Japan och Kina spelar ledande men kompletterande roller.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. Introduction: A New Landscape of Global Manufacturing For decades, Germany and Japan have been widely regarded as the world\u2019s leaders in precision manufacturing. Their reputations rest on deep engineering traditions, high-quality industrial standards, advanced machine tools, and highly skilled workforces. Companies such as Siemens, Bosch, FANUC, NSK, DMG Mori, Mazak, and Mitutoyo have long [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1612,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[479,485,477,476,473,486,480,484,487,483,481,464,478,466,482],"class_list":["post-1611","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industry-insights","tag-advanced-manufacturing","tag-china-manufacturing","tag-cnc-machining","tag-digital-manufacturing","tag-electric-vehicles","tag-germany-industry","tag-global-supply-chain","tag-high-end-equipment","tag-industrial-robotics","tag-japan-industry","tag-machine-tools","tag-precision-manufacturing","tag-renewable-energy","tag-semiconductor-equipment","tag-smart-factory"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.wonzh.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1611","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.wonzh.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.wonzh.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wonzh.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wonzh.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1611"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.wonzh.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1611\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1613,"href":"https:\/\/www.wonzh.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1611\/revisions\/1613"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wonzh.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1612"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.wonzh.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wonzh.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.wonzh.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}