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傳統企業裝上“智慧大腦” 看阿里巴巴如何實踐AI賦能

發布時間:2020-08-09 09:44:14 來源:ITPUB博客 閱讀:245 作者:許此一生 欄目:云計算

“我們找了8位專業律師,和我們的AI機器人做了一個對比,我們的召回率與8位律師相當,但我們的準確率更高些”。

 

在不久前剛結束的杭州云棲大會上,來自阿里巴巴信息平臺事業部的資深算法專家李波,正在向觀眾展示阿里巴巴的自動文書審核系統。目前這套系統在自動識別的準確度上已經達到98%以上,并在阿里內部法務場景中實踐。

 

實際上,除了自動文書審核系統,人工智能在阿里巴巴智能HR、智能法務等多個領域,已經得到廣泛應用。

 

究竟阿里巴巴是如何通過AI等技術手段,賦能組織,讓企業順利完成數字化轉型的?在22日云棲大會的企業應用專場論壇上,李波為大家解開了阿里企業智慧大腦的神秘面紗。

 

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關于“企業大腦”,目前比較完整的一個表述由浪潮集團在2018年3月的全國兩會上提出,即它是基于人工智能、大數據等新IT技術的融合而構建的企業智能化開放創新平臺,輔助智能決擇和業務自動化,驅動業務系統智能化,實現個性化、定制化、精細化的企業生產和服務。

 

“業務上云、數據整合、應用創新”是打造企業智慧大腦的三個步驟。結合阿里巴巴信息平臺的實際經驗,李波認為可以從下述三點最佳實踐中著手:

 

1、打破信息孤島。

這里的“信息孤島”主要針對企業內部的數據不互通。造成原因一是業務發展的不均衡,以及技術系統發展的先后關系,造成兩個系統在描述同一個業務概念的時候,使用了不同的數據模型,導致數據無法打通。二是大量的數據還存在于線下,比如紙質文件,法律文書、報銷票據以及用戶行為(如:會議室是否正在被使用)等。此時需要運用NLP,CV等AI技術,結合相對低成本的Iot設備,來打破信息孤島,幫助我們提升效率。

 

2、深度融入應用。

以行業+AI的方式,將AI融入應用。 傳統行業的組織內部運作已經較為成熟,但是有大量的人工工作,效率較低,且容易出錯。AI的介入,能夠更好提升運營效率。

 

3 、C2B遷移。

C類成功的AI經驗遷移到B類應用中。李波認為,雖然C類與B類應用存在差異,但一些好的C類經驗與技術實踐能幫助B類場景中, ,有效地縮短企業智慧大腦的構建路徑。而這可以是未來5-10年,建設企業智慧大腦的重點探索方向。

 

結合這三點最佳實踐,阿里巴巴在智慧HR、智慧法務領域都已取得到一些成功嘗試:

 

智能晉升輔助——AI減少人工主觀偏差


在HR的晉升場景中,如果一個有一定規模的團隊要去考慮人員晉升,通常會遇到如下兩個問題:1、有哪些候選人有晉升潛力。2、不同候選人,誰更符合晉升標準。

 

以往主要是由主管與HR來給出答案,但這中間會存在不可避免的人工偏差。如果用AI提供輔助決策,就可能盡量減少人工帶來的主觀偏差。

 

傳統企業裝上“智慧大腦” 看阿里巴巴如何實踐AI賦能

 

基于阿里巴巴集團內部數據,從績效和潛力、沉淀和分享、質量和產出、投入和效率這四個維度,阿里巴巴構建了一個客觀的指標體系,并在這一體系中搭建機器學習模型,能對晉升做出輔助預判。

 

比如,某位候選人,他與晉升標準、與以往的晉升案例對比,他的晉升概率會有多少,以此來幫助主管或HR做決斷。

 

目前智能晉升輔助系統的AI決策主要作用在提名和評審階段。針對初級和中級職位,智能晉升輔助系統已經達到98%的預測準確率。并且能夠覆蓋40%的潛在晉升人群。對于阿里巴巴這樣一個大的集團而言,這個數字對于企業效率的提升已經起到相當大的作用。

 

面試官評價模型——AI提升效率深入洞見


此外,阿里巴巴還為HR晉升工作創建了面試官評價模型。

 

面試官的面試技能和成熟度,直接決定了招聘的效率和效果。但不同于晉升輔助模型,面試官模型缺乏客觀的歷史數據。

 

對此,構建面試官評價模式時需要選擇用主動學習的方式,將人工建模與機器建模結合。

 

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在人工建模階段,深入引入專家經驗,人工生成指向性規則指標。再通過對樣本的人工標注結果,去反推數據進行調整,直到生成最終的面試官評價。

 

有了人工標注的數據后,再進入到機器建模階段。在機器建模中,不僅能得到自動模型,還能從數據里挖掘特征,如:符合哪些特征的面試官,他有哪些傾向性。這些數據特征再反過來輔助人工建模與標注。

 

通過Active Learing,這一面試官評價模型在對面試官評價的準確度上能保持在90%以上,并且覆蓋20%的面試官。雖然20%的覆蓋數字本身可能不大,但它已經足夠支撐招聘團隊去針對面試官做出面試技能培訓、復盤跟進等相應運營調整。

 

智能花名——AI催化有溫度的組織文化


花名是阿里巴巴獨特的文化,也是阿里這個有溫度的組織文化體現。但由于每個員工花名的獨一性,即使離職員工花名也會得到保留,所以新同學入職后發現取花名很難。

 

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于是在新人取花名的場景中,AI提供了這樣一個功能——智能花名。它可以隨機推薦花名,也可以指定關鍵詞去檢索花名,甚至還可以基于描述、釋義偏好來取名。例如,你希望花名中含有“在前面開路引導的人”的意義,智能花名系統就會推薦“先驅”、“先鋒”、“開拓”等花名給你。智能花名系統上線以來,員工采納率達到60%以上。

 

上述三個AI系統主要運用在HR領域。在法務領域,阿里巴巴也通過AI手段來處理部分日常工作。

 

自動文書審核——AI將重復繁冗的業務環節自動化


自動文書協議審核就是開頭提到與8名專業律師PK的AI機器人。它能自動審核協議中存在的潛在風險,并給出建議。能進一步降低平臺風險。目前,自動文書協議審核的識別準確率在98%左右,能檢測出85%的違規內容。

 

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除了協議審核外,AI還能幫助進行合同形式的審核。包括合同文本內容一致性審核、合同金額正確性檢查(如大寫金額和小寫金額是否一致)、條款完備性檢查以及序號、錯別字檢查等。這些都是在日常工作中能夠極大幫助法務人員,從日常大量繁瑣工作中解放出來,專注到更有創造性的工作中去。

 

智能文書錄入——AI讓線上線下的信息無縫對接


大量法律文書,無論是合同文書,訴狀,還是證據等,主要以紙質形式存在。怎樣把紙質文件快速錄入到系統中,是提升整個工作效率最關鍵的一環。

 

智能文書錄入就為這一法務場景提供解決辦法。它不僅能將線下文本自動轉化到線上,更能自動提取錄入關鍵信息。

 

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紙質文件在完成掃描后,通過OCR識別出文本內容,同時通過成熟的NLP技術,對文本進行分析與信息抽取,提取出一些關鍵字段,例如甲方乙方等。同時,系統還能對條款進行些分類,比如條款屬于哪些類型,又有哪些條款需要重點關注。目前文書抽取的準確率達到98%,條款分類的準確率在94%左右。

 

這些智能錄入的文書信息,后續無論是做搜索的應用,還是BI統計應用,都非常有用。

 

智能合同搜索——AI讓合同搜索更快速、準確和安全


法務同學在日常工作中的合同檢索量較大,在這一場景中,智能合同搜索功能能做到毫秒級別的檢索性能和檢索響應,確保時效性。


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此外,合同檢索對安全性和保密性要求極高,這套系統在開發和部署階段,實現了一整套密態檢索功能,能有效保障數據的安全性。

目前,針對法律文書的特點,系統還實現了定制化檢索和排序的流程,使得整體檢索相關度在90%以上。

 

企業智慧大腦還是比較新興的一個領域,未來,阿里巴巴也將不斷深化AI應用,實現企業的數字化轉型。


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