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安防‘痼疾’繁多,這家AI初創(chuàng)公司是如何解決并將公安破案率提升20%的

本文作者: 張棟 2017-09-18 09:06
導語:之前就有人提到,“未來的一萬家創(chuàng)業(yè)公司都將會做一件事:take X;add AI?!睆拿髀詳祿@里來看,的確也是這樣。

安防‘痼疾’繁多,這家AI初創(chuàng)公司是如何解決并將公安破案率提升20%的

相關數據統(tǒng)計,目前我國在編警察數量大約是兩百萬,也就是說每700人中只有一名警察,有限的警力面對日益增長的多樣化數據尚存挑戰(zhàn)。

在此背景下,公安部門迫切需要AI等技術幫助分類、挖掘數據中的核心價值,支撐偵查辦案、綜合研判等業(yè)務需求。

所幸的是,大數據作為一項無形資產越來越受到重視。智能科技的廣泛應用開始影響我們的生活,這幾年,無論是BAT等互聯(lián)網等巨頭,還是明略數據等AI初創(chuàng)公司都以大數據為點,橫縱發(fā)展,為推動公安信息化建設扎扎實實地做著努力。

明略數據的AI商業(yè)邏輯

明略數據成立于2014年,是一家行業(yè)人工智能解決方案提供商,主要為公共安全、金融、工業(yè)與物聯(lián)網等行業(yè)提供大數據和人工智能的技術服務。

在以往,大數據分析關心的是過去發(fā)生的事件的現象和來源,對已知數據積累的越豐富越好、越清楚越好。因為相關企業(yè)在利用大數據解決問題時需要進行兩個步驟:

1、需要將數據按照業(yè)務邏輯梳理清楚。

2、梳理完畢后,還需要挖掘數據的深度價值。

而這里提到的第二點其實更多的是應用AI等技術去完成,它是對未知的事物反應速度越快越好。無奈的是,之前相關技術并沒有大范圍落地,很多企業(yè)在這方面也沒有足夠的技術能力,對數據的分析大多是無用的、不準的。

而這,也許正給了這家AI初創(chuàng)公司一次絕佳的市場機會。

明略數據副總裁Elva Liu告訴雷鋒網,他們現在正在做的事就是利用數據為企業(yè)打造知識圖譜,然后利用AI提升業(yè)務效率。

就拿最新發(fā)布的AI產品“明智系統(tǒng)”來說?!懊髦窍到y(tǒng)”由兩大部分組成:“蜂巢”是一個“知識圖譜數據庫”,可以在散落的數據中提取有效信息的同時,從紛繁復雜的信息進行關系連接和分類,織就龐大的關系網;“小明”則是企業(yè)級人工智能統(tǒng)一入口,為“明智系統(tǒng)”以對話形式與人類進行交互并提供業(yè)務支持,用戶可以以對話的形式向“小明”下達指令,系統(tǒng)通過語義分析,識別用戶指令,迅速反應提供業(yè)務決策支持。

Elva Liu透露說,目前該系統(tǒng)已經在石家莊應用,為公安客戶實現5-20%的破案率的提升。

技術可用性及商業(yè)落地

從這來看,明略數據就是將企業(yè)數據構建成一個知識圖譜,然后通過AI去實現人機同行,找到其中的數據價值。

這件事并不新鮮。之前就有人提到,“未來的一萬家創(chuàng)業(yè)公司都將會做一件事:take X;add AI?!睆拿髀詳祿@里來看,的確也是這樣。

安防‘痼疾’繁多,這家AI初創(chuàng)公司是如何解決并將公安破案率提升20%的

但這里并非貶義。正如王陽明所說,從“格物致知”到“知行合一”,其實大數據與AI并非是鴻溝分明,從跟蹤靜態(tài)的數據,到結合動態(tài)數據參與數據變化,讓機器的深度學習猶如人的理論實踐一樣根據客觀環(huán)境變化而得出不同的結論并應用周而復始達到極致而已。

識別其中優(yōu)劣,只需看該基于AI的大數據公司能否在獲取實時數據的同時與目標群體產生相應的互動來驗證自己的判斷并快速實現商業(yè)價值。

在Elva Liu看來,他們可以做到。

“我們過去幾年一直在相關細分領域深耕。明略數據目前擁有近400位員工,75% 左右為技術人員;另外,目前還有數十位行業(yè)頂尖的大數據及AI專家也加入或者幫助明略數據,他們?yōu)楣?、金融、工業(yè)等業(yè)務場景進行了數據治理,已經積累了幾百條業(yè)務規(guī)則,其中包括為泰康人壽實施的基于知識圖譜數據庫的壽險營銷分析平臺、為某公安部門實施的基于知識圖譜的關聯(lián)關系研判實戰(zhàn)平臺、為中國中車實施的關鍵設備狀態(tài)故障監(jiān)測與自動分析等等?;谶@些業(yè)務規(guī)則形成的知識圖譜,如今被用于金融、公安和工業(yè)等三大“行業(yè)大腦”,成為機器大腦中的知識庫,而自動化的知識體系通過人工智能交互接口“小明”輸出,就能形成撬動企業(yè)知識經濟的商業(yè)模式?!?/p>

至于商業(yè)落地,Elva Liu透露說,明略數據從一開始就將自己定位為一家產品公司并在各個領域深耕。目前公司已經盈利,公共安全占一半,金融與工業(yè)各占四分之一;從戰(zhàn)略優(yōu)先級來說,三個細分行業(yè)都在齊肩發(fā)展,配合推進。

對于當初為何選擇安防為突破口并獲得公司半數營收,Elva Liu認為,這符合哲學家托馬斯·庫恩在《科學革命的結構》中的理論,很多科學革命都具備范式轉移的特點,也就是新思想的認知和老思想會很不一樣;同理,AI也是一樣,過去的AI是模仿式的,未來的AI是預知式的,前提是有足夠多的數據去支持它去預知、去創(chuàng)新。這個數據的多少也意味著AI能在其中走多遠,很顯然,安防領域非常符合這一特點。

安防行業(yè)“痼疾”有望破解

如果說安防領域“油多人廣”,是各大傳統(tǒng)公司、AI公司‘進擊’的最佳選擇,但從過往效果及經驗來看,這塊蛋糕并不是那么容易吃到。安防領域會有很多比較復雜的結構化、非結構化數據,尤其在情報系統(tǒng)里需要接入百億數量級的數據。

對此,Elva Liu坦言,明略數據針對公安數據治理專門開發(fā)出工具集,其中包含大量領域數據規(guī)則,能夠解決特定領域內數據的匯總、清洗、轉換和融合。

安防‘痼疾’繁多,這家AI初創(chuàng)公司是如何解決并將公安破案率提升20%的

她表示,面對數據量達千億級乃至萬億級的復雜的安防場景,明略數據的治理工具和NLP處理架構都是基于分布式框架運行,就拿剛剛發(fā)布的“明智系統(tǒng)”為例,其實是有一系列的解決方案來處理數據量大、結構復雜的問題。 

  1. 首先對于數據存儲和整體平臺運行,明略有企業(yè)級大數據分析整合平臺MDP,承載系統(tǒng)運行。具體來說,可實現數據資產管理、元數據管理、數據知識管理、數據質量管理等數據管理與數據治理功能,通過自動化、智能化的數據識別、分類、標簽技術,發(fā)現、還原、構建和管理數據的數據字典、數據特征、數據輪廓、數據關系、業(yè)務涵義等,從而更快、更好、更直觀的理解數據本質。

  2. 接下來是數據治理組件,明智系統(tǒng)通過數據治理技術將多元異構數據治理成信息;通過知識工程CONA完成知識抽取、知識融合、知識推理、知識驗證、知識構建等過程,將信息轉化為特定領域的知識;再通過知識圖譜數據庫“蜂巢”完成知識表示、知識存儲、知識索引,從而構建特定行業(yè)領域的知識圖譜。

  3. 對于行業(yè)知識的存儲,“蜂巢”是明略數據首個專門為人工智能應用服務的知識圖譜數據庫。知識圖譜數據庫是使用基于圖數據庫的混合存儲技術實現大規(guī)模知識圖譜數據存儲,是機器大腦中的知識庫、人工智能應用的基礎設施。傳統(tǒng)數據庫需要有程序員或DBA背景才可使用;且數據存儲以結構化為主,有數據量限制,不易擴展;存儲數據對象或陳述性知識,搜索代碼繁瑣、仍需人工推理,知識調取效率低。而知識圖譜數據庫“蜂巢”,通過分布式知識圖譜,存儲陳述性和程序性知識,不僅存儲多元異構的大規(guī)模數據,還存儲基于數據的規(guī)則與模型,除了解決“做什么”的問題,還能提示人類“如何做”;系統(tǒng)自動推理輔助分析,有效節(jié)約知識調用的時間。自然語言的語義搜索降低使用難度,即便是非計算機專業(yè)的普通用戶也能應用自如。

  4. 當數據處理之后,就是如何計算的問題,明智系統(tǒng)中有一個知識構建與管理平臺DataInsight。通過規(guī)則和機器學習等手段,用大數據分布式挖掘技術,快速從信息中提取和構建知識,并對知識進行固化和管理,支撐各行業(yè)大腦。DI可快速應用人工智能技術構建業(yè)務模型,并在生產中快速部署和使用;同時提供規(guī)則、模型、工具等各種知識管理與分享功能,讓知識能夠在企業(yè)內部有效的積累和使用。

  5. 最后是交互輸出,通過簡單好用的企業(yè)級人工智能入口“小明”實現新一代的人機交互,顯著提高企業(yè)決策的精度、速度、敏捷度,降低知識勞動力成本,真正將知識有效轉化為企業(yè)競爭力。

Elva Liu表示,MDP是底層的存儲能力,DI是底層的計算能力,CONA是知識圖譜的治理,蜂巢是知識圖譜的存儲,上面是“小明”做交互和應用。

對于AI及公司未來的思考

“我們治理數據、連接數據、存儲數據這一切都是基于AI來實現的。基于此,我們就要繼續(xù)思考,AI與之前提到的信息化、自動化到底有何區(qū)別?!?/p>

在她看來,自動化時代其實是將企業(yè)和政府的管理流程電子化。比如在公安行業(yè),之前會有傳統(tǒng)的筆錄管理系統(tǒng)、檔案管理系統(tǒng)、戶籍管理系統(tǒng),這些都是傳統(tǒng)的電子化、信息化的過程;而今天我們面對的是智能化,智能化是將以前很多警察腦海里的業(yè)務邏輯系統(tǒng)化。

信息化對應的是互聯(lián)網時代,那時候的行業(yè)都是靠著信息的不對稱去盈利;但今天的信息已經徹底對稱了,透明度非常高,更好地盈利模式應該是靠結構化的信息去賺錢。

明略數據現在及未來要做的事情就是將數據‘深度’結構化。

“這個過程實際上就是在構建行業(yè)的知識體系,很多行業(yè)知識是之前行業(yè)專家沉淀出來的,我們要利用AI將這些數據變?yōu)橹R經濟,這是我們未來要堅持走的路?!盓lva Liu向雷鋒網透露說,“當然,在這個行進過程中肯定會遇到技術同質化的問題,AI算法在上個世紀就已成熟,只是缺乏足夠的數據和計算資源來支持。明略數據認為,所有的程序都離不開數據模型,AI算法更需要基于對數據的理解?;诖?,明略數據將持續(xù)理解行業(yè)業(yè)務,構建領域知識圖譜,將知識圖譜與AI算法相結合,構建企業(yè)AI大腦,從而完成人工智能的可復制應用。”

除了專注自身領域,明略數據未來還會往哪些行業(yè)擴疆?對此,Elva Liu也坦露心聲,“明略數據非常看好機器學習及人機交互的發(fā)展,聚類、分類、預測、維數縮減、優(yōu)化等都是值得研究的方向。只要有大的數據集、好的算法和并行分布式計算,就能取得不錯的效果?;诖耍壳懊髀詳祿舱c醫(yī)療等行業(yè)深度接觸。”

小結

Elva Liu坦言,以上所談都是各個公司的發(fā)展理念、技術積累及行業(yè)布局;從宏觀視角來看,對于AI初創(chuàng)公司來說,目前的大環(huán)境(創(chuàng)業(yè)環(huán)境)已不能再好。如今人們都積極擁抱AI,很多行業(yè)也都開始大規(guī)模采用AI來節(jié)約成本。

但隨著AI業(yè)務的不斷推進,相應的各級高端人才的匱乏也初見端倪。

未來,明略數據在積極招納人才的同時還將進一步完善個人層次能力、降低明智等AI系統(tǒng)的復雜性和成本、完善系列產品體系架構,提升產品模塊化率和開放性,更好地與客戶并肩實踐行業(yè)人工智能應用。雷鋒網

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