人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)或?qū)⒊蔀楣綜IO的制勝法寶
現(xiàn)在沒有什么比人工智能(AI)和機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)更熱的技術(shù)了。領(lǐng)先的企業(yè)組織已經(jīng)在利用這種模仿人類精神行為的技術(shù)來吸引客戶、促進(jìn)業(yè)務(wù)運(yùn)作。Gartner的數(shù)據(jù)顯示,未來幾年這一趨勢將進(jìn)一步加速,到2020年人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)將成為超過30%的首席信息官的五大投資重點(diǎn)之一。
人們對人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)將取代工作的最初恐懼感似乎正在消失,普華永道調(diào)查的企業(yè)高管中有超過67%的人表示,人工智能將幫助人類和機(jī)器更好地協(xié)作。一些CIO們已經(jīng)意識(shí)到有機(jī)會(huì)運(yùn)用于他們的業(yè)務(wù),并且正在試驗(yàn)、建立甚至專利開發(fā)新的人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),這些IT領(lǐng)袖們與我們分享了他們的機(jī)器學(xué)習(xí)使用案例。
人工智能幫助強(qiáng)化證券研究
Putnam Investments是一家共同基金、401(k)計(jì)劃、IRA和其他退休計(jì)劃的提供商,該公司首席信息官Sumedh Mehta認(rèn)為,人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)是幫助這家金融服務(wù)公司研究分析師提高股票覆蓋率的關(guān)鍵。
分析師們與Putnam的數(shù)據(jù)科學(xué)家密切合作,撰寫了一篇關(guān)于從大量數(shù)據(jù)中獲得洞察的論文,Mehta說。Putnam也在研究一套推薦最重要銷售前景的算法。
Mehta在談到人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的時(shí)候表示:“這是一個(gè)巨大的具有顛覆性和變革性的力量,整個(gè)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素就是效率和生產(chǎn)力。”
Mehta依賴軟件工程師、數(shù)據(jù)科學(xué)家、分析和供應(yīng)商各方的幫助,創(chuàng)建了一個(gè)卓越的數(shù)據(jù)科學(xué)中心,這個(gè)中心對于支持業(yè)務(wù)利益相關(guān)者的人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)工作來說基本上是從零開始。他說他的“開明的”商業(yè)伙伴已經(jīng)采取了這些方法來實(shí)現(xiàn)更好的自動(dòng)化。
人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)是Putnam廣泛的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一部分,這一轉(zhuǎn)型需要IT基礎(chǔ)設(shè)施與云計(jì)算現(xiàn)代化結(jié)合,創(chuàng)建一個(gè)單一平臺(tái)來統(tǒng)一運(yùn)行業(yè)務(wù)。
主要建議:企業(yè)組織應(yīng)該花一定的時(shí)間,設(shè)置適當(dāng)?shù)钠谕担⑶艺J(rèn)識(shí)到,最開始的少數(shù)幾個(gè)想法將會(huì)帶來新的問題而不是答案。Mehta說:“就人工智能而言,沒有什么比現(xiàn)在更好的時(shí)機(jī)了。突然間你的算法生成了你并不知道的洞察力,事實(shí)并不是如此。”
人工智能幫助金融公司減稅
Intuit在10月份開始加速推進(jìn)人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí),因?yàn)檫@家金融軟件提供商迎來了一位首席數(shù)據(jù)科學(xué)家——Ashok Srivastava。
Srivastava構(gòu)建了Verizon大數(shù)據(jù)平臺(tái)之后,加入Intuit公司。Srivastava表示,Intuit正在使用AWS來幫助其QuickBooks Assistant聊天機(jī)器人更好地理解和處理自然語言。現(xiàn)在他們越來越關(guān)注的領(lǐng)域,是通過數(shù)百個(gè)通知Quickbooks的分類來引導(dǎo)用戶。
Srivastava補(bǔ)充道:“我們正在處理來自QuickBooks的超過10億筆交易,我們能夠以高精度進(jìn)行分類。”
該公司的TurboTax使用人工智能來幫助用戶獲得最高的退稅,引導(dǎo)他們逐項(xiàng)完成抵稅過程,潛在地為用戶節(jié)省高達(dá)40%的報(bào)稅時(shí)間和用在搜索文檔上的精力。
Srivastava說,Intuit正在使用AWS的機(jī)器學(xué)習(xí)和云技術(shù)更快速地進(jìn)行擴(kuò)展。
主要建議:開發(fā)良好的算法需要吸引合適的工程人才來解決實(shí)際的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)。曾在美國宇航局艾姆斯研究中心工作的Srivastava目前正在招聘能夠使用機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能技術(shù)來實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的工程師。
歷史數(shù)據(jù)預(yù)測未來表現(xiàn)
旨在提高廣域網(wǎng)性能的軟件供應(yīng)商Riverbed Technology公司的首席信息官Rich Hillebrecht面臨著獨(dú)特的挑戰(zhàn)。Hillebrecht表示,他正在測試如何使用機(jī)器學(xué)習(xí)從公司供應(yīng)鏈的多個(gè)來源獲取數(shù)據(jù),以推動(dòng)獲得更好的業(yè)務(wù)洞察力。
Hillebrecht表示:“我們希望運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)來處理更多的數(shù)據(jù)。”
例如,Riverbed可能會(huì)將訂單管理和其他ERP數(shù)據(jù)與關(guān)于天氣和其他因素的歷史數(shù)據(jù)結(jié)合起來,找到可以預(yù)測未來業(yè)績的模式。Hillebrecht說:“我們希望在下游風(fēng)險(xiǎn)方面更具有預(yù)測性,包括能力和向客戶下單的能力。”
Riverbed的其他使用案例包括使用機(jī)器學(xué)習(xí)自動(dòng)調(diào)整性能配置并發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全威脅。 Hillebrecht預(yù)計(jì)未來將創(chuàng)建一個(gè)數(shù)據(jù)湖,從中可以獲得業(yè)務(wù)洞察力。
主要建議:針對人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)制定合理的戰(zhàn)略,需要謹(jǐn)慎而為。Hillebrecht表示,他正在仔細(xì)評估各種工具和技術(shù),包括IBM Watson。
責(zé)任編輯:任我行
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