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Gartner 2019人工智能成熟度曲線的超前趨勢

人工智能
根據Gartner對2019年的CIO議程調查,2018年至2019年間,部署人工智能(AI)的組織從4%增長到了14%。

Gartner的這種成熟度周期凸顯出人工智能正以多種不同的方式影響企業

根據Gartner對2019年的CIO議程調查,2018年至2019年間,部署人工智能(AI)的組織從4%增長到了14%。

與幾年前相比,人工智能正在以多種不同的方式影響組織,當時沒有其他方法可以替代使用機器學習(ML)構建自己的解決方案。AutoML和智能應用擁有較明顯的發展勢頭,其他方法也同樣值得關注——即人工智能平臺即服務(AIPaaS)或人工智能云服務。

受亞馬遜Alexa、谷歌Assistant等公司在全球范圍內取得成功的推動,對話人工智能仍是企業規劃日程中的首要內容。與此同時,諸如增強智能、邊緣人工智能、數據標簽和可解釋的人工智能等新技術不斷涌現。

今年的成熟度曲線出現了許多新技術,但被大眾所知曉的有價值或目標的很少

Gartner 2019年人工智能成熟度曲線審查了在AI領域的創新和趨勢潮流,以及AI計劃范圍。快速跟風者,首先應該為AI設計一個商業案例。對于早期使用者來說,AI的可擴展性是下一個挑戰。

今年的成熟度周期包含了很多新技術,但被大眾所知曉的有價值或目標的很少,而被主流應用的則少之又少。“這并不代表AI是不可用的。這表示它將會發生改變,為了評估AI的價值和風險,CIO需要為其設定現實的預期。” Gartner副總裁分析師Svetlana Sicular表示。

以下是Sicular重點介紹的人工智能技術,這些技術必須在CIO的計劃上,才能在未來兩到五年內對業務轉型產生巨大影響。

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增強型智能(Augmented intelligence)

增強型智能是以人為中心的AI與人協作提高認知能力的合作模式。它關注的是人工智能在提高人類能力方面的輔助作用。

AI與人們互動,改善他們已經知道的事物,可以減少日常失誤,并可以改善客戶互動、市民服務和病人護理。增強型智能的目標是提高自動化的效率,同時輔以人性化和常識來管理決策自動化的風險。

吐槽:不再是我們日常所調戲的Siri和人工智障愛醬,開始追求更高的智慧,比如阿爾法狗這種,目前聽說過的比較成功的就是游戲的黑科技外掛,星際1、拳皇97的黑科技可以秒殺世界頂級選手,如果在其他領域開發出這樣的增強型智能程序,是不是離Skynet也不遠了。

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聊天機器人(chatbots)

聊天機器人是AI的代表,影響著人們所有可交流的領域,比如汽車制造商KIA,它每周與11.5萬名用戶對話,或者Lidl的Winebot Margot,它提供購買葡萄酒的指導和食物搭配方面的建議。

聊天機器人可以基于文本或語音,也可以兩者結合,并依賴于極少人為干預的腳本響應。

常見的應用程序存在于HR、IT幫助臺和自助服務中,聊天機器人在客戶服務領域已經產生極大影響,尤其是改變了客戶服務的執行方式。從“用戶學習界面”到“聊天機器人正在學習用戶想要的東西”的轉變,意味著對員工入職、工作效率和培訓的更大影響。

吐槽:感覺是一個很好的方向,但請不要用在推銷式垃圾短信方面。比如某寶,凡事留過電話的店鋪,后邊就有源源不斷的打折活動短信。用在一些已形成標準化的辦事流程上,也許確實可以省去很多繁瑣的步驟。

機器學習(Machine Learning,ML)

機器學習可以解決業務問題,如個性化的客戶服務、供應鏈推薦、動態定價、醫療診斷和反洗黑錢。ML使用數學模型從數據中提取知識和模式。隨著組織面臨的數據量的指數增長和計算基礎設施的改進,ML的使用也在增加。

目前,ML被用于多個領域和行業,以推動改進,并為業務問題找到新的解決方案。美國運通使用數據分析和ML算法來幫助檢測幾乎實時的欺詐行為,以節省數百萬美元的損失。沃爾沃利用數據幫助預測零部件何時可能出現故障,何時需要維修,從而提高了其汽車的安全性。

AI治理

組織不應該忽視AI治理。他們需要意識到潛在的監管和聲譽風險。Sicular說:“AI治理是制定政策,對抗AI相關的偏見、歧視和AI其他負面影響的過程。”

確定數據源和算法的透明度要求,減少風險并增強信心

為了發展人工智能治理,數據和分析領導者和CIO應該關注三個領域:信任、透明度和多樣性。他們需要關注對數據源和人工智能結果的信任,以確保人工智能的成功使用。他們還需要確定數據源和算法的透明度要求,以降低風險,增強對人工智能的信心。此外,應該確保數據、算法和觀點的多樣性,以追求人工智能的道德倫理和準確性。

吐槽:IT治理大家都很熟悉,AI治理目前只是理論階段。近幾年經常可以看到,對于安全和AI領域道德倫理問題,可能后邊真的要提上日程了。為什么這么說,不知道大家有沒有看過最近上映的《鬼娃回魂2019》,沒有任何約束的機器學習,最后造就出來的AI是個什么樣,確實很難說。

智能應用

大多數組織對獲取AI功能的偏好正在發生改變,更傾向于將其用于企業應用程序中。智能應用是具有嵌入式或集成AI技術的企業應用,通過智能自動化、以數據為基礎的分析和指導建議來支持或替代基于人工的活動,以提高生產力和決策制定。

今天,企業應用程序供應商正在他們的產品中嵌入AI技術,并引入人工智能平臺功能——從企業資源規劃到客戶關系管理,再到人力資源管理,再到勞動力生產率應用程序。

CIO們應該向他們的外包軟件供應商提出要求,需要他們在產品路線圖中概述如何結合AI,以高級分析、智能流程和高級用戶體驗的形式增加業務價值。

 

責任編輯:趙寧寧 來源: FreeBuf
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