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人工智能創(chuàng)業(yè)者需要關(guān)注的方向是什么
創(chuàng)業(yè)是創(chuàng)業(yè)者及創(chuàng)業(yè)搭檔對(duì)他們擁有的資源或通過努力對(duì)能夠擁有的資源進(jìn)行優(yōu)化整合,從而創(chuàng)造出更大經(jīng)濟(jì)或社會(huì)價(jià)值的過程。創(chuàng)業(yè)是一種需要?jiǎng)?chuàng)業(yè)者及其創(chuàng)業(yè)搭檔組織經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)用服務(wù)、技術(shù)、器物作業(yè)的思考、推理和判斷的行為。那么如何創(chuàng)業(yè)呢?下面是小編整理的人工智能創(chuàng)業(yè)者需要關(guān)注的方向是什么,僅供參考,大家一起來看看吧。
第一、自然語言處理、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、記憶網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)領(lǐng)域
人類不同于其他物種的重要能力之一是“語言”,如何讓人與技術(shù)(呈現(xiàn)方式多為機(jī)器人)進(jìn)行交流,就是自然語言處理技術(shù)要實(shí)現(xiàn)的能力,這中間涉及機(jī)器翻譯、機(jī)器閱讀、知識(shí)圖庫(kù)、對(duì)話問答等等,還要對(duì)語法、句法、詞法的不確定性進(jìn)行全面的分解研究,在自然語言處理技術(shù)研究之路上,人們?nèi)杂泻艽蟮奶嵘臻g。
自然語言處理應(yīng)用于行業(yè)中最為典型的有微軟小冰、蘋果Siri、智能客服系統(tǒng)、智能電銷機(jī)器人等,創(chuàng)業(yè)者可以為用戶帶去更有趣的“Siri”陪伴與服務(wù),可以為電銷領(lǐng)域帶去更高的轉(zhuǎn)化率。
除了自然語言處理技術(shù),創(chuàng)業(yè)者還需要研究一些細(xì)分的AI技術(shù),比如如何讓智能語音助手與機(jī)器人強(qiáng)化學(xué)習(xí)、形成記憶網(wǎng)絡(luò),如果將這些技術(shù)用于訓(xùn)練與預(yù)測(cè),是否可以提供更高效的模擬培訓(xùn)、新的硬件服務(wù)等等。
第二、廣告營(yíng)銷領(lǐng)域
人工智能可以為廣告為營(yíng)銷提供更科學(xué)的數(shù)據(jù)支持、預(yù)測(cè)與服務(wù),這個(gè)一直在講究精準(zhǔn)、高效的廣告營(yíng)銷領(lǐng)域里,人工智能已經(jīng)成功的實(shí)現(xiàn)融合與落地,用戶在觀看視頻、在搜索內(nèi)容后得到了相關(guān)廣告的推薦大都經(jīng)過了人工智能算法、大數(shù)據(jù)等來自多維度的智能分析。
創(chuàng)業(yè)者入局的最好方式之一就是,為企業(yè)、為那些各類需要智能化廣告服務(wù)的用戶群體提供更智能化的營(yíng)銷服務(wù)。
第三、零售領(lǐng)域
“新零售”概念的提出,除了玩法的多變,另一個(gè)最重要的因素就來自于“人工智能”的加入,人工智能可以為零售業(yè)帶去更加智能、優(yōu)化的交易管理,對(duì)用戶的購(gòu)買數(shù)據(jù)、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)等進(jìn)行更綜合的分析,可以給創(chuàng)業(yè)者帶去差異化定價(jià)、組合定價(jià)等多種更優(yōu)的定價(jià)管理,基于用戶消費(fèi)數(shù)據(jù)確定最有效的促銷活動(dòng),基于促銷規(guī)律、結(jié)合企業(yè)發(fā)展目標(biāo)與市場(chǎng)現(xiàn)況確定最佳促銷方式,基于多項(xiàng)物流數(shù)據(jù)策劃出最節(jié)約成本的運(yùn)營(yíng)方式……
第四、網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域與仿真技術(shù)
人臉識(shí)別、指紋識(shí)別、虹膜識(shí)別、語音識(shí)別……從多種生物特征中找出可以進(jìn)行身份識(shí)別的方案,并應(yīng)用于公共安全領(lǐng)域中去。
設(shè)計(jì)出虛擬黑客機(jī)器人,對(duì)企業(yè)網(wǎng)站進(jìn)行攻擊、找出網(wǎng)站存在的安全漏洞、并進(jìn)行實(shí)時(shí)修補(bǔ)……這些將人工智能技術(shù)帶進(jìn)安全領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)故事枚不勝舉。
拓展
哪些方向可以創(chuàng)業(yè)
1. 在廣大市場(chǎng)中有具體的用途。成功的機(jī)器學(xué)習(xí)創(chuàng)業(yè)公司應(yīng)成為有針對(duì)垂直應(yīng)用的、有明確需求的技術(shù)。消費(fèi)者包裝產(chǎn)業(yè)就是個(gè)很好的例子,機(jī)器學(xué)習(xí)可以更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)庫(kù)存水平,以更好地管理供應(yīng)鏈,降低庫(kù)存成本,最大限度地減少過剩產(chǎn)能需求,并消除缺貨這種情況。根據(jù)埃森哲的研究數(shù)據(jù)表明,機(jī)器學(xué)習(xí)可以使交付時(shí)間提高4.5倍,供應(yīng)鏈效率提高2.6倍。
2. 關(guān)注重復(fù)人工參與的領(lǐng)域。強(qiáng)烈的人工干預(yù)意味著存在利用復(fù)雜預(yù)測(cè)算法進(jìn)行優(yōu)化的機(jī)會(huì)。在同樣的供應(yīng)鏈?zhǔn)纠,現(xiàn)在的分析師們會(huì)根據(jù)一些歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)庫(kù)存需求,但很多時(shí)候也是憑直覺。通過利用生產(chǎn)時(shí)間、銷售和其他數(shù)據(jù),學(xué)習(xí)模型可以更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)未來的需求。
3. 大量的可預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。創(chuàng)業(yè)公司需要大量的數(shù)據(jù)來有效地訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)模型。他們可以和更大更成熟的公司合作,利用別人的數(shù)據(jù)學(xué)習(xí),或者建立一個(gè)吸引用戶輸入自己的數(shù)據(jù)的產(chǎn)品,如果能做到這一點(diǎn),這個(gè)創(chuàng)業(yè)公司很有可能成功。
4. 網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和防御性。算法將繼續(xù)是開源的,這使得專有數(shù)據(jù)特別重要。而反饋和系統(tǒng)輸入則提高了其準(zhǔn)確性。因此產(chǎn)品應(yīng)該鼓勵(lì)人們對(duì)其預(yù)測(cè)和建議提供反饋。
可投資的類別
Medha覺得以下垂直領(lǐng)域,機(jī)器學(xué)習(xí)是有很大潛力的:
醫(yī)學(xué)診斷和計(jì)算機(jī)生物學(xué)。機(jī)器學(xué)習(xí)將改善整個(gè)醫(yī)療保健價(jià)值鏈,并降低成本。改善診斷,減少錯(cuò)誤,簡(jiǎn)化藥物發(fā)現(xiàn)過程,這個(gè)潛力是讓人灰常興奮的;颊邤(shù)據(jù)可用于早期檢測(cè)疾病和個(gè)性化治療計(jì)劃。制藥的生物技公司可以使用計(jì)算方法快速有效地發(fā)現(xiàn)比目前市場(chǎng)上更有效的新藥。
供應(yīng)鏈。機(jī)器學(xué)習(xí)可以改善供應(yīng)鏈的幾個(gè)方面,包括需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)趨勢(shì)、貿(mào)易促銷和新產(chǎn)品,F(xiàn)在的公司很難估計(jì)不斷變化的市場(chǎng)模式和波動(dòng)情況,而機(jī)器學(xué)習(xí)可以為業(yè)務(wù)決策者提供信息,并進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。
制造業(yè)。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)價(jià)值高達(dá)120億美元的市場(chǎng)。根據(jù)Genpact對(duì)173名高管的全球調(diào)查,只有25%的人有物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略,只有24%的人對(duì)執(zhí)行感到滿意。這些高管正在尋找機(jī)器學(xué)習(xí)的解決方案,來提高產(chǎn)量,減少庫(kù)存和成品水平,推動(dòng)真正的成本節(jié)約和利潤(rùn)機(jī)會(huì)。
合規(guī)性。金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)部分是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。自2008年以來,僅僅JPMorgan一家公司,就已經(jīng)支付了360億美元的定居點(diǎn)和罰款,并雇傭了8000多名做合規(guī)和控制的員工。機(jī)器學(xué)習(xí)可以改善客戶和員工遵守銀行和其他公司必須遵守的審計(jì)和合規(guī)性法規(guī)的過程。
企業(yè)級(jí)語音服務(wù)。盡管分析語音是業(yè)務(wù)工作流的關(guān)鍵組成部分,但它的復(fù)雜性使得語音處于機(jī)器學(xué)習(xí)趨勢(shì)的邊緣。來自NewVoiceMedia的2013年的研究報(bào)告稱,由于呼叫中心效率低下,每年的損失在410億美元左右。每年有240萬內(nèi)部銷售代表,每年花數(shù)百萬個(gè)小時(shí)在與用戶溝通交流上。因此,很明顯,在呼叫中心、銷售、營(yíng)銷方面的自動(dòng)化流程中存在很大的機(jī)會(huì)。
保險(xiǎn)。保險(xiǎn)是一個(gè)龐大且范圍廣泛的類別,機(jī)器學(xué)習(xí)可以幫助保險(xiǎn)公司以更低的成本提供針對(duì)性的產(chǎn)品。比如,汽車保險(xiǎn)公司可以使用駕駛和其他行為數(shù)據(jù)單獨(dú)定價(jià)、溢價(jià),或使用更好的欺詐檢測(cè),來降低其總體成本結(jié)構(gòu)。咨詢公司KPMG將機(jī)器學(xué)習(xí)描述為保險(xiǎn)業(yè)的“制勝法寶”。
個(gè)人財(cái)務(wù)。新的數(shù)據(jù)和分析模型解鎖(比如信用產(chǎn)品)以前是對(duì)千禧一代來說是不可用或不期望的金融產(chǎn)品。此外,智能自動(dòng)化系統(tǒng)通過追蹤行為并根據(jù)偏好和目標(biāo)提供建議,降低了為消費(fèi)者提供個(gè)性化建議的成本。Erin Shipley和TX Zhou在科技媒體Techcrunch上寫過一篇關(guān)于人工智能對(duì)財(cái)務(wù)影響的文章,包括通過基于用戶行為的個(gè)性化推薦來推動(dòng)財(cái)務(wù)健康。
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