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從流感預(yù)測(cè)到智能決策 深度學(xué)習(xí)能幫企業(yè)做哪些事?

WpOh_rgznai100 ? 來(lái)源:yxw ? 2019-06-06 13:59 ? 次閱讀
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未來(lái)將只有兩種公司,一種是有人工智能的,一種是不賺錢的。

這句話大概可以總結(jié)兩層意思,一方面人工智能讓更多的企業(yè)面對(duì)更廣闊的商業(yè)前景,另一方面是如果要運(yùn)用人工智能創(chuàng)造價(jià)值,就必須擁抱技術(shù),實(shí)現(xiàn)真正的落地。

科技部最新發(fā)布的《中國(guó)新一代人工智能發(fā)展報(bào)告》也指出,人工智能技術(shù)的成熟及應(yīng)用催生的智能經(jīng)濟(jì),將為我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

隨著 AI 技術(shù)快速地進(jìn)入各產(chǎn)業(yè)端口,越來(lái)越多的企業(yè)意識(shí)到,人工智能是一項(xiàng)企業(yè)必需品,但如何真的化 “智能” 以“智用”,仍是一個(gè)問(wèn)題。

近日,在國(guó)際 AI 盛會(huì) 2019 全球人工智能技術(shù)大會(huì)上,品友互動(dòng) CTO 歐陽(yáng)辰以《深度學(xué)習(xí)在商業(yè)決策的應(yīng)用與實(shí)踐》為題發(fā)表演講。 在演講中,歐陽(yáng)辰從技術(shù)的角度介紹知識(shí)圖譜、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等一系列人工智能相關(guān)技術(shù)在商業(yè)決策場(chǎng)景中應(yīng)用和實(shí)踐,以及如何利用深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)打造新一代的商業(yè)決策引擎,并從四大能力闡述了如何賦能企業(yè)數(shù)字化和智能化。

以下內(nèi)容根據(jù)歐陽(yáng)辰演講內(nèi)容整理而成:

AI 決策引擎在場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)進(jìn)化

各行各業(yè)都在積極擁抱人工智能,而人工智能要?jiǎng)?chuàng)造價(jià)值就離不開具體場(chǎng)景應(yīng)用。AI 決策引擎的誕生就基于這樣一個(gè)場(chǎng)景,并在進(jìn)入更多的場(chǎng)景過(guò)程中實(shí)現(xiàn)進(jìn)化。

人工智能算法的訓(xùn)練要基于數(shù)據(jù)流量,第一階段 ,品友從營(yíng)銷場(chǎng)景切入,通過(guò)算法和模型決策投放廣告策略,這項(xiàng)技術(shù)幫助我們占領(lǐng)品牌程序化廣告近 60% 的市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)人工智能的概念還沒(méi)有進(jìn)入大眾視野。第二階段,我們幫助廣告主 (企業(yè)) 打造第一方的數(shù)據(jù)管理平臺(tái)。在這個(gè)平臺(tái)里面,將客戶的第一方數(shù)據(jù)(內(nèi)部數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù))等,第二方數(shù)據(jù)(媒體數(shù)據(jù)等)、以及市場(chǎng)上的第三方數(shù)據(jù)整合到平臺(tái),通過(guò)數(shù)據(jù)的打通和激活,提供智能決策能力,比如幫助 CMO 和企業(yè)的市場(chǎng)部門決策廣告投哪里?投給哪些人?用什么樣的創(chuàng)意素材?什么時(shí)候投?經(jīng)歷過(guò)互聯(lián)網(wǎng)上半場(chǎng)的人口紅利,AI 決策引擎在服務(wù)大量的企業(yè)的過(guò)程中也不斷進(jìn)化。我們?cè)谏罡麪I(yíng)銷場(chǎng)景之后,我們發(fā)現(xiàn)這種基于大數(shù)據(jù)和人工智能的決策能力除了營(yíng)銷的決策場(chǎng)景之外,還可以幫助更多企業(yè)或機(jī)構(gòu)在各個(gè)場(chǎng)景應(yīng)用,因此第三個(gè)階段,我們進(jìn)入了智能金融、智能政務(wù)等多領(lǐng)域決策場(chǎng)景。

從預(yù)測(cè)銷售數(shù)據(jù)到預(yù)測(cè)流感

要了解 AI 決策引擎,我們可以先了解人工智能的這三個(gè)要件:感知、認(rèn)知、決策。

感知層是 AI 引擎獲得數(shù)據(jù)的重要方式,感知包括各種數(shù)據(jù)的獲取,包括圖像,視頻,語(yǔ)音,IoT 也包括各種結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)源等。 在商業(yè)場(chǎng)景中,品友提供了合法安全的數(shù)據(jù)對(duì)接能力,品友目前對(duì)接的數(shù)據(jù)流每天達(dá)到 PB 級(jí)別。PB 是個(gè)數(shù)據(jù)單位,1P 大約是 1028 個(gè) T,更直觀來(lái)說(shuō),有研究文章指出 800 個(gè)人類記憶容量就相當(dāng)于 1 個(gè) PB。

感知層越強(qiáng)大,后期的思考能力的鍛煉越容易。認(rèn)知就是一個(gè) “思考” 的過(guò)程。

在決策引擎的認(rèn)知層中,重點(diǎn)可以提到特征共享自動(dòng)化建模平臺(tái),我們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域做了很多事情,隨著機(jī)器對(duì)用戶的理解加深,我們對(duì)每一個(gè)用戶有一個(gè)特征工程,可以將其歷史行為進(jìn)行特征工程編碼。編碼以后,我們會(huì)通過(guò)商業(yè)目標(biāo)設(shè)定優(yōu)化目標(biāo)以后去自動(dòng)建模,優(yōu)化整個(gè)過(guò)程。模式識(shí)別和預(yù)測(cè)模型背后都是特征的提煉。我們利用復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),例如深度學(xué)習(xí),將認(rèn)知模型沉淀在機(jī)器模型中,形成對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)能力。

模式識(shí)別和預(yù)測(cè)模型是人工智能賦能決策的兩大核心,模式識(shí)別可以從大量的行為數(shù)據(jù)中找到類似的行為數(shù)據(jù),預(yù)測(cè)模型能做的就是,根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)接下來(lái)的走勢(shì),

在營(yíng)銷增長(zhǎng)方面,我們可以幫助企業(yè)利用歷史銷售數(shù)據(jù),包括各種銷售數(shù)據(jù)的特征,預(yù)測(cè)未來(lái)的銷售情況,并且分析出哪些因素在影響銷售數(shù)字,找到最優(yōu)化的提升策略。

基于在這方面的技術(shù)積累,我們打造了能對(duì)未來(lái)流感情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析的預(yù)測(cè)模型,這項(xiàng) AI 解決方案基于一些關(guān)鍵數(shù)據(jù),通過(guò)聯(lián)合建模的方式,我們可以對(duì)某地區(qū)的流感情況進(jìn)行預(yù)測(cè),該解決方案可以將人工智能技術(shù)賦能幫助醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)更好地分析流感數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)客戶的實(shí)時(shí)有效需求,可以輔助藥企制定更好的市場(chǎng)策略,或者幫助相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)案等。

AI 支持復(fù)雜決策場(chǎng)景,輔助高層次決策

知識(shí)圖譜是一種復(fù)雜數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的技術(shù),通過(guò)實(shí)體和關(guān)聯(lián)描述,建立一種網(wǎng)狀的知識(shí)組織形式。

品友在營(yíng)銷行業(yè)首創(chuàng)營(yíng)銷知識(shí)圖譜,將營(yíng)銷的關(guān)鍵實(shí)體和關(guān)聯(lián),沉淀在營(yíng)銷知識(shí)圖譜中,利用 NLP 技術(shù)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),建立核心的營(yíng)銷概念和實(shí)體分類,同時(shí)結(jié)合我們 2012 年發(fā)布的行業(yè)首創(chuàng)的數(shù)字人群標(biāo)簽(DAAT), 通過(guò)大數(shù)據(jù)的累積和清洗,包括歧義消除,知識(shí)表達(dá),實(shí)體分化等技術(shù),我們形成高覆蓋和精準(zhǔn)的營(yíng)銷知識(shí)圖譜,這個(gè)圖譜幫助我們?cè)诟鱾€(gè)環(huán)境優(yōu)化我們的營(yíng)銷決策。其應(yīng)用包括線上投放中的點(diǎn)擊率預(yù)測(cè),轉(zhuǎn)化率預(yù)測(cè)等,也支持營(yíng)銷優(yōu)化策略的自動(dòng)生成,還支持各種策略優(yōu)化的持續(xù)探索,面向全鏈路的營(yíng)銷決策。

品友的知識(shí)圖譜沉淀了將近 10 年的數(shù)據(jù)處理經(jīng)驗(yàn),并且通過(guò)不斷地?cái)?shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)積累和數(shù)據(jù)清洗持續(xù)升級(jí)和優(yōu)化,相比一般的模型,營(yíng)銷知識(shí)圖譜模型具有更好的覆蓋率,以及可解釋性。舉一個(gè)知識(shí)圖譜的應(yīng)用例子,我們的 AI 引擎中查詢 “中端 SUV 新車上市的營(yíng)銷策略”,系統(tǒng)就會(huì)利用營(yíng)銷知識(shí)圖譜能把過(guò)去成功的營(yíng)銷策略進(jìn)行輸出,這些策略都可以輔助決策過(guò)程。

我們認(rèn)為,決策是人工智能的核心,只有真正將認(rèn)知的結(jié)果,應(yīng)用在決策中,獲得真實(shí)世界的反饋,這種可持續(xù)反饋的人工智能才有生命力。

我們?cè)谧龅钠髽I(yè)增長(zhǎng)解決方案,智慧政務(wù),金融風(fēng)控領(lǐng)域都是有復(fù)雜的決策場(chǎng)景,人工智能可以在這些決策場(chǎng)景中,扮演越來(lái)越重要的支持作用。未來(lái),低層次的實(shí)時(shí)決策都會(huì)讓機(jī)器來(lái)決定,人工智能可以更大程度輔助高層次的抽象決策。

打破 “數(shù)據(jù)孤島” 同時(shí)為數(shù)據(jù)安全護(hù)航

AI 引擎 “福爾摩斯” 的命名是希望 AI 引擎能像偵探福爾摩斯一樣通過(guò)大數(shù)據(jù)找到各種蛛絲馬跡來(lái)判斷并作出決策。

我們的決策是什么?以市場(chǎng)營(yíng)銷場(chǎng)景為例,營(yíng)銷是一個(gè)非常復(fù)雜的事情,包括產(chǎn)品的定位,人群的構(gòu)建和篩選,對(duì)用戶人群的理解等,比如消費(fèi)者買了某個(gè)產(chǎn)品以后,為什么不再購(gòu)買?為什么復(fù)購(gòu)?在整個(gè)環(huán)節(jié)里面,其實(shí)可以通過(guò)提供模型去幫助企業(yè)去做作產(chǎn)品定位等營(yíng)銷決策。

那么有人會(huì)覺(jué)得營(yíng)銷其實(shí)是一個(gè)老問(wèn)題老場(chǎng)景。為什么最近幾年,開始需要用人工智能和大數(shù)據(jù)去解決營(yíng)銷問(wèn)題?和 20 年前只有一臺(tái)電視比起來(lái),消費(fèi)者的注意力被太多渠道吸引了,年輕人基本上不看電視,很多 90 后甚至不看,他們喜歡用抖音、快手,關(guān)注點(diǎn)和注意力都分散了。這就是就是營(yíng)銷在人工智能和大數(shù)據(jù)下的場(chǎng)景。品友基于 AI 引擎開發(fā)了企業(yè)的第一方數(shù)據(jù)管理平臺(tái)(DMP/CDP),通過(guò)部署和共同建模,它能幫助企業(yè)將第一方的 CRM 數(shù)據(jù)、營(yíng)銷數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)等打通,通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)和建模的方法輸出洞察,如媒體商業(yè)洞察,人群洞察,還有一些歸因,歸因的意思就是說(shuō)比如企業(yè)通過(guò)很多渠道商投了廣告,到底哪一個(gè)渠道商的廣告起作用呢?歸因可以幫助你做很多的分析。最終實(shí)現(xiàn)策略輸出。

在智能政務(wù)場(chǎng)景中,品友基于 AI 引擎搭建了服務(wù)于公共事務(wù)的智能政務(wù)管理系統(tǒng),相當(dāng)于一個(gè)“政務(wù)大腦”。比如智能政策落地解決方案可以幫助政府和企業(yè)解決政策落地“最后一公里”,政府發(fā)布很多惠及企業(yè)的政策,但并不是每個(gè)企業(yè)都知道,特別是一些小型企業(yè)。政府怎么把這個(gè)企業(yè)政策推廣到各個(gè)企業(yè),讓企業(yè)能知道哪些有益的政策,面對(duì)這類需求場(chǎng)景,通過(guò)算法和技術(shù)可以做一個(gè)政策推薦落地的信息打通,這個(gè)智能推薦平臺(tái)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲取公開的政策,通過(guò)語(yǔ)義分析等技術(shù)對(duì)政策文件里面進(jìn)行自動(dòng)分析、自動(dòng)解讀,提取出政策的目標(biāo)是誰(shuí)?作用范圍是誰(shuí)?是政策優(yōu)惠還是補(bǔ)貼資金呢?另一方面企業(yè)可以通過(guò)輸入企業(yè)信息,自動(dòng)進(jìn)行匹配。這樣可以實(shí)現(xiàn)把最合適的政策推薦給合適的企業(yè),通過(guò)這樣一個(gè)方法幫助政策的落地。自然語(yǔ)言的處理則會(huì)幫助簡(jiǎn)化這個(gè)流程。

然而不管在何種場(chǎng)景中,為哪類企業(yè)或機(jī)構(gòu)提供服務(wù),數(shù)據(jù)安全是重中之重,品友在數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)上面是不遺余力的,率先通過(guò) ISO27001 安全認(rèn)證,以及等保安全認(rèn)證三級(jí),同時(shí)也在開發(fā)相關(guān)的數(shù)據(jù)安全技術(shù)。我們最近研究一個(gè)課題就是聯(lián)邦學(xué)習(xí)。聯(lián)邦學(xué)習(xí),就是在保護(hù)隱私安全,甚至不交換數(shù)據(jù)的前提下,共同模型來(lái)打破“數(shù)據(jù)孤島”。 在我們?yōu)槠髽I(yè)進(jìn)行數(shù)字服務(wù)的探索和實(shí)踐過(guò)程中,我們發(fā)現(xiàn)聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)的重要性,以及共同建模的巨大商業(yè)價(jià)值。

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    晶圓切割深度動(dòng)態(tài)補(bǔ)償?shù)?b class='flag-5'>智能決策模型與 TTV 預(yù)測(cè)控制

    摘要:本文針對(duì)超薄晶圓切割過(guò)程中 TTV 均勻性控制難題,研究晶圓切割深度動(dòng)態(tài)補(bǔ)償?shù)?b class='flag-5'>智能決策模型與 TTV 預(yù)測(cè)控制方法。分析影響切割深度
    的頭像 發(fā)表于 07-23 09:54 ?663次閱讀
    晶圓切割<b class='flag-5'>深度</b>動(dòng)態(tài)補(bǔ)償?shù)?b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>決策</b>模型與 TTV <b class='flag-5'>預(yù)測(cè)</b>控制

    大模型到智能體:企業(yè)級(jí)智能體如何搭建

    自主決策能力的數(shù)字化代理,其核心特征包括環(huán)境感知、自主決策、持續(xù)學(xué)習(xí)和多模態(tài)交互。構(gòu)建智能體需要融合認(rèn)知科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)和管理學(xué)的跨學(xué)科知識(shí),形成完整的理論框架。
    的頭像 發(fā)表于 07-21 15:46 ?1056次閱讀
    <b class='flag-5'>從</b>大模型到<b class='flag-5'>智能</b>體:<b class='flag-5'>企業(yè)</b>級(jí)<b class='flag-5'>智能</b>體如何搭建

    光伏電站智能分析決策的系統(tǒng)化應(yīng)用工具

    數(shù)據(jù)采集傳輸;然后經(jīng)過(guò)一定的處理技術(shù),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗與存儲(chǔ)、提取復(fù)合特征,并基于機(jī)器學(xué)習(xí)以及深度學(xué)習(xí)算法,進(jìn)行模型建設(shè)協(xié)同分析,從而實(shí)現(xiàn)趨勢(shì)預(yù)測(cè)。 最重要的內(nèi)容體現(xiàn)是在于
    的頭像 發(fā)表于 07-03 14:56 ?832次閱讀
    光伏電站<b class='flag-5'>智能</b>分析<b class='flag-5'>決策</b>的系統(tǒng)化應(yīng)用工具

    深演智能正式發(fā)布 DeepAgent Neo 智能體平臺(tái),全力助力企業(yè)決策 AI 落地應(yīng)用

    妝、奢侈品、保健與醫(yī)藥、汽車等領(lǐng)域的200余位營(yíng)銷高管及合作伙伴齊聚一堂,圍繞“AI 智能體如何在企業(yè)落地”的主題進(jìn)行深度探討,深演智能在此次會(huì)議上重磅發(fā)布了旗下最新AI
    的頭像 發(fā)表于 07-01 17:30 ?783次閱讀
    深演<b class='flag-5'>智能</b>正式發(fā)布 DeepAgent Neo <b class='flag-5'>智能</b>體平臺(tái),全力助力<b class='flag-5'>企業(yè)</b><b class='flag-5'>決策</b> AI 落地應(yīng)用