大多數(shù)員工認(rèn)為其企業(yè)不夠成熟論文《實現(xiàn)人工智能:對人工智能機(jī)會和障礙的研究》解釋了企業(yè)在當(dāng)今人工智能生態(tài)系統(tǒng)中面臨的問題。該論文調(diào)查了盡管87%的企業(yè)將人工智能視為商業(yè)的未來,并打算擴(kuò)大對其的投資,但由于技術(shù)挑戰(zhàn)和缺乏教育,對機(jī)器主導(dǎo)的決策缺乏信任是一個重大障礙。只有14%的受訪者認(rèn)為其企業(yè)在人工智能成熟度方面是“先進(jìn)的”。幾乎所有接受調(diào)查的企業(yè)都從運(yùn)營系統(tǒng)獲取和使用數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)仍在繼續(xù)。根據(jù)調(diào)查結(jié)果,技術(shù)數(shù)據(jù)管道是造成挫折的一大原因,73%的受訪者表示,從不同來源提取、加載和處理數(shù)據(jù)到單獨(dú)的倉庫是一個重大的困難。此外,71%的受訪者表示難以訪問執(zhí)行AI算法、工作負(fù)載和模型所需的所有數(shù)據(jù)。這導(dǎo)致73%的受訪者不太信任將數(shù)據(jù)洞察轉(zhuǎn)化為決策者的實際指導(dǎo),這迫使其在71%的情況下依賴于人類主導(dǎo)的判斷。根據(jù)研究結(jié)果,數(shù)據(jù)科學(xué)家花更多的時間處理數(shù)據(jù),而不是構(gòu)建AI模型,以通過預(yù)測和決策洞察力來提高業(yè)務(wù)成果。當(dāng)被問及在準(zhǔn)備數(shù)據(jù)和構(gòu)建AI模型上花費(fèi)多少時間時,數(shù)據(jù)科學(xué)家表示,這平均占用其時間的70%。87%的受訪者表示覺得自己在企業(yè)沒有得到充分利用。數(shù)據(jù)治理問題也是組織關(guān)注的一個問題。64%的接受調(diào)查的美國組織承認(rèn),在遵守數(shù)據(jù)治理角色、政策和標(biāo)準(zhǔn)方面仍有顯著改進(jìn)的空間,以確保數(shù)據(jù)被有效、安全地使用,并符合政府法規(guī)。Fivetran認(rèn)為數(shù)據(jù)自動化和AI管道是AI成熟問題的解決方案?!半S著自動化程度的提高,企業(yè)可以在節(jié)省時間的同時實現(xiàn)更大的規(guī)模和成本效益。更重要的是,更多的自動化可以讓數(shù)據(jù)科學(xué)家專注于解決對業(yè)務(wù)重要的復(fù)雜問題,而不是保持?jǐn)?shù)據(jù)管道正常工作?!薄獊碜訤ivetran的BrennerHeintz在博客文章中表示。Fivetran還提到,教商業(yè)利益相關(guān)者建立對AI的信任,并提高其AI成熟度可能是一個解決方案?!袄嫦嚓P(guān)者和商業(yè)用戶必須了解人工智能流程,才能充分理解這些決策是如何做出的。但同樣重要的是,人類的參與應(yīng)該集中在正確的領(lǐng)域,例如提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和AI模型的性能,這將帶來更大的信任?!盕ivetran表示,其自動化數(shù)據(jù)管道會對模式更改做出反應(yīng),允許客戶完全自動化地將大量數(shù)據(jù)源輸入一個基于云的數(shù)據(jù)倉庫或數(shù)據(jù)湖進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,從而節(jié)省大量時間。Fivetran進(jìn)一步聲稱,其基于消費(fèi)的定價策略使企業(yè)能夠通過僅復(fù)制所需數(shù)據(jù)來減少開支。最后,該公司聲稱,數(shù)據(jù)科學(xué)家將在手工活動上花費(fèi)更少的時間,從而使之專注于開發(fā)AI模型以及啟動新的數(shù)據(jù)和AI項目。Fivetran首席執(zhí)行官GeorgeFraser表示:“這項研究凸顯了組織間數(shù)據(jù)移動和訪問效率低下的顯著差距。一個成功的AI程序依賴于堅實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),以云數(shù)據(jù)倉庫或湖為基礎(chǔ)。利用現(xiàn)代數(shù)據(jù)棧的分析團(tuán)隊可以更容易地擴(kuò)展其數(shù)據(jù)價值,并最大限度地提高其在人工智能和數(shù)據(jù)科學(xué)方面的投資。”
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