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大數據應用

必讀!大數據,是一種新的思維方式

人工智能只是一種技術手段,數據資產最終決定人工智能的行業應用發展,以及企業新的市場。

隨著互聯網、開源、云計算等技術的發展,企業在技術上會越來越接近。

不久的將來,超級摩爾定律下芯片計算力會有更大突破,人工智能作為一種技術能力將越來越普及,亞洲服務器,長期來看,技術能力上的差異會越來越小。

在行業應用上,真正能建構牢固“護城河”的核心要素一定落在數據上。

那么,數據又從哪些維度展開競爭呢?

第一,數據的品質。

比如數據的準確性、完整性、可追溯性、持續性、真實性和共享性。這些品質決定著人工智能模型的質量,也決定最終的落地成果。

第二, 數據競爭存在先發優勢。

那些占據著特定的應用場景,并且更早、更多地獲取數據的領域,人工智能的優勢會更明顯。

第三,數據的安全和隱私保護,決定了人工智能應用最終可以走多遠。

一、提升數據品質

針對特定領域的數據集越龐大、越真實、越準確、越可追溯、維度越豐富、越協同共享,越能得出最佳算法并帶來競爭優勢。

比如,在奈飛的網站上,圍繞用戶的維度,有性別、年齡、瀏覽過的電影、喜歡的明星、過往閱覽記錄等;圍繞某個電影的維度,有年代、導演、演員、風格、題材、用戶評價等。

繞兩個主體的數據維度越豐富,越能在兩者間建立精準匹配的關系,讓企業以更好的體驗擴大用戶群,不斷強化自己的優勢。

我們看到,App的用戶規模越大,往往越能更精準地滿足個性化體驗。

比如,,現在我們使用的一些音樂App已經能夠精洞悉每個用戶喜歡的音樂風格,并準確推送喜歡的音樂。

對如何提升數據品質,企業可以在兩方面同時努力:

內部,要有系統的規劃,實時采集和整理數據,建立長期數據積累;在外部,要有意識地構建生態體系或者尋找合作伙伴,盡可能多地獲得相關數據,且搭建統一架構,幫助數據互通。

二、數據的先發優勢

數據競爭一定存在先發優勢。企業越是占據特定的場景,更早、更多地獲取數據,人工智能的優勢就越明顯。

現在,數據尚未全面商品化,企業與企業之間的數據交換尚未暢通。

由于市場的復雜和競爭、數據安全和監管等原因,企業或機構不敢輕易開放數據,企業或機構需要通過自己的產品和生態體系來獲得更多數據。

從這個角度看,平臺型科技公司基于自己強大的數據基因,占有完全優勢。

長期來看,數據是可以創造收益的資產,是公司的核心競爭力,越早入局規劃,越能占據主動。未來數據全面商品化之后,價值會非常明顯。

三、數據安全和隱私保護

對數據安全和個人隱私的保護程度,決定了人工智能可以走多遠。

數據安全有兩層含義:

一是保證用戶數據不損壞、不丟失,這種情況發生的概率不大,數據存儲在云端也安全得多;二是保證數據不泄露或者濫用,這是主要的關注點。

無論在電子商務、航空旅行、金融借貸還是醫療行業,全球已發生多起數據泄露的件,引發公眾的憤慨。

2017年,單是美國征信企業艾可菲(Equifax)一家公司的信息泄露就涉及多達1.43億人的姓名、住址、出生日期、社會保障號和駕照等敏感信息。

人們不可能縱容自己的數據隱私被侵犯。任由信息泄露和濫用,公司會陷入輿論的漩渦,商業發展的困境最終會阻礙人工智能的發展。

四、找到“強相關數據”

首先,無論大數據或小數據,有價值的就是好數據;其次,“大數據”這個詞,更多是一種思維方式和一個時代標志。

實際的場景中使用的數據往往是有限的,真正有用的是“小數據”。

兵法上講,“傷其十指不如斷其一指”,大數據是一樣的道理,要用力在關鍵的“一指”上,不必追求“十指”面面俱到。

用戶源源不斷地產生數據,目前對于企業來說,數據的收集和存儲能力并不構成障礙。

癥結在于,90%的數據沒有被真正利用起來,成了“廢數據”。

主觀上,這與機構的數據思維文化有關,并不是所有公司都能像奈飛、亞馬遜那樣推崇用數據說話。

客觀上,則與數據的相關度有關。

比如一名用戶10年前的互聯網數據,對于分析當下或預測未來并沒有太多的作用,時間序列上的弱相關度,大大減弱了數據的效力。

相關數據,特別要強調與特定場景的相關度。現在,人工智能的應用針對的是某個具體任務或具體目標,需要的數據類型不盡相同。

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