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怎樣啟動人工智能

2018-07-18 09:55:32AndrewC.Oliver
計算機世界 2018年19期
關鍵詞:分類人工智能企業

Andrew C. Oliver

適當處理好這五個先決條件,就可以實際執行企業的人工智能策略了。

人工智能和機器學習將開始作出更多的決策。它們可能還不會在近期被用于做出“重大”決策,例如,是否對商品征收25%的關稅,是否開始與合作伙伴進行貿易戰,等等。

你在Excel中幾乎所有的操作,以及梳理、編碼或者排序等操作,都是一種很好的聚類、分類和學習排序問題。任何可以歸納為一組可預測值的問題都是很好的機器學習問題。任何可以歸納為經歷過的,“尋找”過的模式、形狀或者對象的問題,都是很好的深度學習問題。

業務領域也充斥著這些問題。就像這個世界處理器取代了打字機一樣,人工智能很快就會取代大批盯著Excel的辦公室工作人員,甚至取代一些分析師。

企業面對這種變革要做好準備。正如那些沒有準備好網絡和電子商務的企業最終會落伍一樣,那些不適應人工智能和機器學習的企業也會陷入困境。如果不關注所處理的大量數據和所做出的決策,而是問:“自動化之后我是不是就能實現最后一英里?”,或者,由于不能“實時”做出決策而獲得優勢,轉而去關注一些自己不擅長的東西——那么,你的企業很可能在幾年內就會宣布倒閉。

面對變革,在可以開始業務轉型之前,要處理好五個先決條件。企業需要制定好戰略,從這五個先決條件開始,在整個企業中推廣人工智能。

人工智能的第一個先決條件:培訓

企業里的每一名員工不可能都成為數據科學家。而且,有些數學運算速度太快了,以至于我們普通人無法理解——人們這星期還認為是最有效的某種算法過一星期就未必適用了。

然而,一些基本的東西是不會改變的。企業的每名員工都應該掌握機器學習的一些基本功能,尤其是開發人員:

·聚類:將事物分組。

·分類:將事物分類,并進行標記。

·線性預測:如果能畫出一條直線,就可以預測它的值是多少。

·方差預測:無論是流動風險,還是振動或者功率尖峰,如果有一組落在某一范圍內的數值,就可以預測某一天的方差是多少。

·分類/排序/優先級:我說的不是簡單的東西。無論是為了搜索還是進行優先級排序,以便指導銷售部門或者支持人員下一步的工作,這些都是可以處理的。

·模式識別:不管是形狀、聲音,還是一組數值或者事件,計算機都能學會找到它。

關鍵點在于有一批人,他們可以根據人們的技能水平進行簡化。開發人員可能對具體的算法或者技術感興趣,但分析師和管理人員應該了解基本業務問題和計算機技術。管理人員不一定需要知道聚類是怎樣工作的,但他們確實應能夠識別出“看起來像”聚類的問題。

最后,由于功能在不斷擴展,因此,企業應該定期更新培訓,至少每年進行一次。

人工智能的第二個先決條件:組件化

最近在組件化方面的一些工具是數據科學家的“筆記本(notebooks)”;很多其他工具都是從中衍生出來的。對于數據科學家及其合作者而言,這是非常好的工具。

問題是,當涉及到產品的時候,會帶來不好的做法。分類算法的界面看起來與所有其他算法的大致相同。某種分類算法的實現不會隨著業務問題而改變。

正如很多企業必須弄清楚怎樣表示一名客戶一樣(并不是每一系統針對每個業務問題提供完全不同的表示),算法也是同樣的。這并不是說你想出了一個真正的聚類算法,而組件化實現的卻是完全不同的東西。

人工智能的第三個先決條件:系統化

盡管如此,大多數系統看起來還是一樣的。有一些過程把數據送入算法中,而一些過程則執行算法,還需要存放輸出結果的地方。如果針對每一種算法反復定制設計所有這些東西,那就是在浪費時間和金錢——給自己造成更大的問題。就像SOA改變了很多企業部署應用軟件一樣,在部署人工智能的過程中也需要類似的技術。

你不需要運行大量定制的Spark集群,到處部署定制“筆記本”和定制開發的ETL過程。不管業務問題如何,企業確實需要能夠完成繁重工作的人工智能系統。

人工智能的第四個先決條件:AI/UI組件化

在后端提供RESTful服務的JavaScript/Web UI環境中,很多UI應該能混合使用人工智能組件。無論是基于用戶行為的推薦者,還是完全虛擬的助理,企業都應該構建包含人工智能功能的UI庫,這些功能可以方便地嵌入到業務應用程序中。

人工智能的第五個先決條件:配置

沒有數據,所有這一切都不起作用。我們不應該再回到過去,去創建大量臃腫的數據,那樣的話,我們只是收集了一堆HDFS垃圾,希望總有一天會產生價值——正如一些廠商敦促你去做的那樣。相反,讓我們看看應該配置什么。

如果你身處制造業,有一些簡單的出發點:任何手動進行操作的人都是在浪費時間。即使是在銷售和營銷領域,都有電子郵件和手機——可以自動從這些數據中收集顯然非常有用的數據。與其讓那些喋喋不休的銷售人員去完成他們的數據錄入,何不讓系統自己去做呢?

人工智能策略

總的來說,這五個關鍵的先決條件是:

·在整個企業中傳播人工智能知識。

·每個人都應該了解機器能夠獨立完成的日常工作。

·為企業的人工智能構建系統和組件。

·構建AI/UI混合結構,方便地把人工智能添加到業務應用中。

·配置系統來收集企業所需要的數據,并將其送入算法,為企業做出決定。

如果能把這些先決條件放在一起,剩下的就應該是從信息時代過渡到洞察時代了。

Andrew C. Oliver是企業搜索解決方案提供商LucidWorks公司的技術支持經理。

原文網址

https://www.infoworld.com/article/3267900/artificial-intelligence/how-to-get-started-with-ai-before-it-s-too-late.html

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