文章ID:401時(shí)間:2023-11-30人氣:
數(shù)據(jù)管理的發(fā)展與數(shù)據(jù)生成的快速增長(zhǎng)保持同步,從簡(jiǎn)單的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)和ETL開(kāi)始,大數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為自動(dòng)化數(shù)據(jù)管道和數(shù)據(jù)湖的發(fā)展鋪平了道路。?
2023年,生成式人工智能的發(fā)布,加速了人工智能的應(yīng)用。麥肯錫最近的民意調(diào)查數(shù)據(jù)中中,有三分之一的參與者表示,至少有一個(gè)業(yè)務(wù)正在使用生成式人工智能,更是有高達(dá)40%的企業(yè)報(bào)告正在使用人工智能,并且他們的企業(yè)計(jì)劃增加人工智能支出。
更為重要的是,隨著人工智能出現(xiàn)在數(shù)據(jù)管理中,數(shù)據(jù)要求也在發(fā)生著變化,數(shù)據(jù)共享正在整個(gè)社會(huì)迅速普及。其中,有一部分公司希望分享他們的數(shù)據(jù),并將其作為產(chǎn)品提供給客戶。此外,由于對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的需求不斷增長(zhǎng),市場(chǎng)正在尋找能夠增強(qiáng)和自動(dòng)化數(shù)據(jù)集成的解決方案。
那么后臺(tái)會(huì)發(fā)生什么呢?人工智能是如何實(shí)現(xiàn)的?機(jī)器學(xué)習(xí)算法等人工智能(AI)技術(shù)可以加速分類(lèi)、數(shù)據(jù)凈化、異常檢測(cè)等重復(fù)操作。此外,通過(guò)深度學(xué)習(xí)和自然語(yǔ)言處理,文本分析、情感分析、圖片分析等變得更加簡(jiǎn)單。
為了展示人工智能如何影響數(shù)據(jù)管理,讓我們剖析一下在哪個(gè)階段能夠用上人工智能。
數(shù)據(jù)提取是任何數(shù)據(jù)管理周期的第一階段。對(duì)于文本、PDF、圖片等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)源,傳統(tǒng)工具的處理變得更加困難。
企業(yè)雖然可以使用基于模板的技術(shù)從遵循相同模式的文檔中自動(dòng)提取數(shù)據(jù),但是人工智能已經(jīng)取消了模板一致性的要求。
不過(guò),自然語(yǔ)言處理正在使用人工智能驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)提取系統(tǒng)來(lái)理解公司需要提取的領(lǐng)域。例如,公司只需指定域,應(yīng)用程序?qū)牟少?gòu)訂單或發(fā)票中提取客戶數(shù)據(jù),而與采用的格式無(wú)關(guān)。
數(shù)據(jù)被提取后,將從源映射到預(yù)期位置,這一操作曾經(jīng)是IT專(zhuān)家編寫(xiě)代碼的手動(dòng)過(guò)程。由于無(wú)代碼數(shù)據(jù)映射工具的快速發(fā)展,數(shù)據(jù)專(zhuān)家現(xiàn)在可以通過(guò)簡(jiǎn)單的拖放來(lái)可視化并執(zhí)行數(shù)據(jù)映射。
如今,人工智能已經(jīng)改變了數(shù)據(jù)映射。
人工智能使得自動(dòng)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)源、屬性和鏈接成為可能。機(jī)器學(xué)習(xí)算法通過(guò)分析最近的數(shù)據(jù)來(lái)尋找聯(lián)系和趨勢(shì),從而節(jié)省時(shí)間和精力。此外,人工智能簡(jiǎn)化了映射模式的過(guò)程,因?yàn)橛?jì)算機(jī)采用語(yǔ)義分析和模式識(shí)別來(lái)尋找不同模式之間的共性。
盡管有很多企業(yè)正在成為生成大量數(shù)據(jù)的專(zhuān)家,但他們?nèi)匀淮嬖跀?shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題。?
IBM估計(jì),美國(guó)每年因數(shù)據(jù)質(zhì)量不足造成的損失高達(dá)3.1萬(wàn)億美元,這表明盡管數(shù)據(jù)管理工具不斷進(jìn)步,但取得的進(jìn)展卻微乎其微。然而,人工智能可能會(huì)變得獨(dú)一無(wú)二。
人工智能系統(tǒng)可以快速識(shí)別并修復(fù)數(shù)據(jù)集中的錯(cuò)誤、不一致和異常。人工智能系統(tǒng)管理缺失數(shù)據(jù)的能力是其獨(dú)特功能之一,在不犧牲精度的情況下,人工智能算法可以識(shí)別數(shù)據(jù)中的缺失值并用近似值替換它們。
在數(shù)據(jù)分析中,兩個(gè)基本方法是回歸分析和決策。即使數(shù)據(jù)集具有多個(gè)維度,人工智能驅(qū)動(dòng)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法也可以輕松生成復(fù)雜的決策。
任何新平臺(tái)要充分發(fā)揮其性能,就必須滿足理想的要求。在企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)之前,他們必須克服一些主要的采用和實(shí)施困難。
很多企業(yè)經(jīng)常與構(gòu)成其基礎(chǔ)設(shè)施的孤島作斗爭(zhēng)。它們通常沒(méi)有將數(shù)據(jù)集成,這就阻礙了良好合作。這些孤島中包含的數(shù)據(jù)變得難以訪問(wèn)。因此,與公司投資更新的技術(shù)相比,能夠訪問(wèn)數(shù)據(jù)的個(gè)人更少。
當(dāng)然,轉(zhuǎn)向云是改善基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵一步。
許多媒體表明數(shù)據(jù)科學(xué)領(lǐng)域持續(xù)缺乏熟練的人才。隨著數(shù)據(jù)工程流程變得更加自動(dòng)化,對(duì)數(shù)據(jù)科學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能方面的廣泛技能的需求不斷增長(zhǎng)。為此,年輕一代的專(zhuān)業(yè)人士必須跟上數(shù)據(jù)科學(xué)所需的廣泛能力。?
管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)專(zhuān)注于重新調(diào)整心態(tài),以接受新的數(shù)據(jù)、分析和自動(dòng)化流程。必須讓員工放心,他們的工作不會(huì)受到威脅,因?yàn)槿斯ぶ悄芟到y(tǒng)可以讓技術(shù)工人解放出來(lái),去執(zhí)行可能引發(fā)市場(chǎng)顛覆的困難任務(wù)。當(dāng)然,提升技能和特定知識(shí)是必要的。
當(dāng)然,觀點(diǎn)的轉(zhuǎn)變需要從最高管理層開(kāi)始,并逐步發(fā)展到公司的每個(gè)人。?
綜上所述,人工智能對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)管理的影響,給企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。人工智能(AI)可以提高數(shù)據(jù)質(zhì)量、自動(dòng)化分析并加快數(shù)據(jù)處理速度,從而實(shí)現(xiàn)有效的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策。
然而,將人工智能融入數(shù)據(jù)管理也需要大量的人員和技術(shù)投入,以及對(duì)當(dāng)前工作流程和業(yè)務(wù)流程的調(diào)整。
為了讓企業(yè)充分享受人工智能(AI)在企業(yè)數(shù)據(jù)管理中的好處,必須仔細(xì)考慮這些問(wèn)題,并制定成功部署的全面計(jì)劃。
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據(jù)路透社報(bào)道,亞馬遜員工在歐洲多個(gè)地點(diǎn)舉行罷工,抗議黑五期間的工作方式。由UNI全球聯(lián)盟協(xié)調(diào)的“MakeAmazonPay”運(yùn)動(dòng)表示,從黑色星期五(美國(guó)促銷(xiāo)節(jié))到周一,30多個(gè)國(guó)家/地區(qū)將發(fā)生罷工和抗議活動(dòng)。 德國(guó)是亞馬遜去年銷(xiāo)售額第二大的市場(chǎng),工會(huì)Verdi估計(jì)德國(guó)六個(gè)亞馬遜運(yùn)營(yíng)中心約有2000名工人舉行罷工。 據(jù)稱,萊茵貝格的一個(gè)倉(cāng)庫(kù)有500名工人舉行罷工,占勞動(dòng)力的近40%;萊比錫的一個(gè)倉(cāng)庫(kù)約有250名工人舉行罷工,約占勞動(dòng)力的20%。 亞馬遜德國(guó)發(fā)言人表示,只有少數(shù)工人參加罷工,工人的工資合理,起薪每小時(shí)超過(guò)14歐元(IT之家備注:當(dāng)前約109元人民幣)。
2023-11-25 22:49:17
近日,由MobTech袤博科技主辦的激發(fā)“數(shù)商”·韌性增長(zhǎng),Mall博商業(yè)地產(chǎn)數(shù)智系列活動(dòng)在廣州圓滿舉行。MobTech袤博科技與正佳科技、銀聯(lián)商務(wù)、第一太平戴
2023-09-29 15:43:55