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成功應(yīng)用大數(shù)據(jù)和人工智能的四個(gè)關(guān)鍵事項(xiàng)

大數(shù)據(jù) 機(jī)器學(xué)習(xí)
大數(shù)據(jù)技術(shù)如今已經(jīng)成為全球主要的營(yíng)銷(xiāo)工具之一,這已不是什么秘密。在這個(gè)快速變化和發(fā)展的時(shí)代,各行業(yè)組織之間的競(jìng)爭(zhēng)比以往任何時(shí)候都要激烈,并致力于在當(dāng)今互聯(lián)互通的世界中提高基準(zhǔn)、環(huán)境水平、投資回報(bào)率、利潤(rùn)率。

 大數(shù)據(jù)技術(shù)如今已經(jīng)成為全球主要的營(yíng)銷(xiāo)工具之一,這已不是什么秘密。

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在這個(gè)快速變化和發(fā)展的時(shí)代,各行業(yè)組織之間的競(jìng)爭(zhēng)比以往任何時(shí)候都要激烈,并致力于在當(dāng)今互聯(lián)互通的世界中提高基準(zhǔn)、環(huán)境水平、投資回報(bào)率、利潤(rùn)率。大數(shù)據(jù)分析和咨詢服務(wù)已經(jīng)存在多年,可以通過(guò)處理和分析大量數(shù)據(jù)獲得見(jiàn)解以幫助組織實(shí)現(xiàn)其業(yè)務(wù)目標(biāo)。隨著這個(gè)過(guò)程的發(fā)展和全球互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)得到廣泛的應(yīng)用,組織需要處理的數(shù)據(jù)量將會(huì)繼續(xù)快速增長(zhǎng)。

因此,很多組織嘗試采用大數(shù)據(jù)技術(shù),但在沒(méi)有采取某種策略或評(píng)估結(jié)果的情況下,大數(shù)據(jù)技術(shù)提供的大多數(shù)見(jiàn)解并不能令人信服。

人工智能正在開(kāi)始創(chuàng)建新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。機(jī)器學(xué)習(xí)為組織提供了來(lái)自大數(shù)據(jù)的連續(xù)信息流,使組織對(duì)其結(jié)構(gòu)和模型中的進(jìn)展和缺陷有了一些獨(dú)特的見(jiàn)解。雖然并不完美,但將大數(shù)據(jù)的大規(guī)模處理數(shù)據(jù)與復(fù)雜的預(yù)測(cè)性或規(guī)范性人工智能系統(tǒng)相結(jié)合,這是組織邁向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型公司的第一步。

需要記住,大數(shù)據(jù)和人工智能并不是萬(wàn)能的。以下是通過(guò)大數(shù)據(jù)對(duì)人工智能優(yōu)化并獲得成功的四個(gè)關(guān)鍵事項(xiàng)。

1.場(chǎng)景

首先關(guān)注的一點(diǎn)也是最重要的一點(diǎn)是,機(jī)器學(xué)習(xí)缺乏意識(shí)和場(chǎng)景。

人工智能的強(qiáng)大之處在于其背后的人員和他們提供的數(shù)據(jù)。組織需要考慮以下因素:

  • 在特殊情況下必須考慮哪些變量?
  • 基準(zhǔn)是什么?
  • 最終目標(biāo)是什么?

不切實(shí)際的措施、花費(fèi)的成本、人工工作對(duì)于機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)說(shuō)意義不大,這意味著工作人員需要提供一些必要的常識(shí)來(lái)找到公平的解決方案。

工作人員需要決定哪些數(shù)據(jù)是有用的,哪些數(shù)據(jù)是無(wú)用的,以便采用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)進(jìn)行分析。為了明確從大數(shù)據(jù)中得到的問(wèn)題,人工智能技術(shù)將以一種連貫的方式提供具體的答案。組織需要提供一些智能查詢和良好的信任來(lái)幫助該過(guò)程。

2.信任

更改標(biāo)準(zhǔn)可能很困難,尤其是在處理新技術(shù)時(shí)。人工智能處理對(duì)大數(shù)據(jù)的影響是確定且可衡量的,但人們對(duì)人工智能技術(shù)的了解可能很模糊。

人工智能提供的各種解決方案很少給出解釋性背景,即使經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)人士也會(huì)感到為難。畢竟,要相信人工智能得出的答案并不容易。當(dāng)人工智能算法持續(xù)按照工作人員的預(yù)期運(yùn)行并獲得成功的結(jié)果時(shí),人們需要學(xué)會(huì)與機(jī)器建立信任。

與其毫無(wú)疑問(wèn)地聽(tīng)從一系列的建議,不如讓人工智能、數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè)人士和場(chǎng)景因素來(lái)幫助組織制定最終策略。

3.策略

通過(guò)大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)而創(chuàng)建的一個(gè)經(jīng)常被忽視的關(guān)鍵見(jiàn)解是策略。通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)提供的人工智能可能有助于組織制定策略,或幫助從數(shù)字中突出顯示模式,但它缺乏有關(guān)如何使用的知識(shí)。

使用從數(shù)據(jù)中收集的信息通過(guò)以下幾種不同的方式構(gòu)建策略:

  • 憑借將大量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為易于識(shí)別的格式的能力,人工智能可以幫助組織產(chǎn)生易于訪問(wèn)的信息數(shù)據(jù)庫(kù)。這是尋找引人注目的模式并制定成功策略的一個(gè)很好的方法。
  • 人工智能可以將非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)或不太適合一般電子表格的數(shù)字重新配置為新格式​​和特定​​平臺(tái)。這使組織可以在監(jiān)視已實(shí)施的策略時(shí)考慮許多不同的角度。
  • 電子郵件和信息圖表、視頻和Facebook帖子都可以進(jìn)行處理,以易于實(shí)施一致的數(shù)據(jù)集。機(jī)器學(xué)習(xí)無(wú)法理解這一點(diǎn)在組織業(yè)務(wù)策略中的重要性,但是組織的工作人員當(dāng)然可以理解。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)并不具備人類(lèi)擁有的當(dāng)前技術(shù)無(wú)法做到的預(yù)測(cè)未來(lái)事物的與生俱來(lái)的能力。重要的是不要在現(xiàn)代商業(yè)模型中只依賴人工智能技術(shù)。

4.理性采用人工智能技術(shù)

大數(shù)據(jù)技術(shù)功能強(qiáng)大,將其與機(jī)器學(xué)習(xí)相結(jié)合的能力更加強(qiáng)大。某些機(jī)器學(xué)習(xí)的濫用或錯(cuò)誤使用可能會(huì)給準(zhǔn)備不足的組織帶來(lái)一些重大的法律問(wèn)題。

在嘗試將人工智能應(yīng)用于各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)之前,需要仔細(xì)考慮它將對(duì)組織的業(yè)務(wù)和客戶產(chǎn)生的影響。如果遭到黑客入侵或破壞,那么組織需要采取哪些法律措施或保護(hù)措施?哪些業(yè)務(wù)領(lǐng)域需要人工智能處理,哪些領(lǐng)域不需要?組織需要對(duì)在哪里以及如何使用機(jī)器學(xué)習(xí)的功能負(fù)責(zé)?

尋求關(guān)鍵見(jiàn)解

組織需要提供其業(yè)務(wù)最需要的見(jiàn)解以繼續(xù)優(yōu)化性能。無(wú)法正確衡量指標(biāo)(或根本無(wú)法衡量)會(huì)給組織帶來(lái)災(zāi)難,并使組織的大數(shù)據(jù)技術(shù)不能發(fā)揮作用。

參與人工智能的大數(shù)據(jù)分析服務(wù)為全球各地的大型行業(yè)提供了出色的數(shù)據(jù)測(cè)量和管理服務(wù)。通過(guò)將數(shù)字和統(tǒng)計(jì)信息與實(shí)際問(wèn)題和高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)模式配對(duì),策略成功得到實(shí)施,而停頓和缺陷則變得非常明顯。人工智能將不斷地為組織當(dāng)前的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)提供解決方案,并為消費(fèi)者、產(chǎn)品、服務(wù)以及它們之間的關(guān)系提供更深入的見(jiàn)解,而不是建立在過(guò)時(shí)的模型或傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)模式的基礎(chǔ)上。

大數(shù)據(jù)在未來(lái)將會(huì)得到廣泛應(yīng)用,對(duì)人工智能的需求不斷增長(zhǎng)將會(huì)為企業(yè)帶來(lái)光明的未來(lái)。畢竟,組織將為其不斷發(fā)展的機(jī)器學(xué)習(xí)算法提供大量數(shù)據(jù)得出深入的見(jiàn)解。

責(zé)任編輯:華軒 來(lái)源: 企業(yè)網(wǎng)D1Net
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