十年磨一劍,以扎實(shí)的步伐深耕數(shù)據(jù)領(lǐng)域超過(guò)十年,并在過(guò)去三年實(shí)現(xiàn)跨越式高增長(zhǎng)發(fā)展后,數(shù)庫(kù)科技在2021年世界人工智能大會(huì)正式面對(duì)公眾亮相。
作為本屆世界人工智能大會(huì)承辦單位之一,數(shù)庫(kù)科技舉辦以 “數(shù)據(jù)智能,鏈接未來(lái)” 主題分論壇,會(huì)中數(shù)庫(kù)科技總裁沈鑫發(fā)表了以《數(shù)據(jù)智能驅(qū)動(dòng)產(chǎn)融數(shù)字化轉(zhuǎn)型》主題演講。

沈鑫提到,厚積而薄發(fā),此次亮相WAIC,是數(shù)庫(kù)的“成人禮”。在WAIC展區(qū)中,數(shù)庫(kù)直接帶來(lái)了基于虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的沉浸式數(shù)據(jù)體驗(yàn),并首次在業(yè)內(nèi)展示了基于產(chǎn)業(yè)關(guān)系組裝市場(chǎng)全量數(shù)據(jù)的震撼效果。此外,數(shù)庫(kù)還充分展示了基于產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)引擎在銀行對(duì)公業(yè)務(wù)獲客、風(fēng)控、政務(wù)產(chǎn)業(yè)大腦、智慧招商引資及園區(qū)管理、企業(yè)采購(gòu)大腦、量化投資等諸多場(chǎng)景的成熟客戶解決方案,多維度展現(xiàn)了數(shù)庫(kù)科技基于長(zhǎng)期對(duì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)構(gòu)化及數(shù)據(jù)融合的反復(fù)錘煉,為數(shù)字化時(shí)代所帶來(lái)的全方位數(shù)字化應(yīng)用效果。

在數(shù)字化新工業(yè)革命時(shí)代,數(shù)據(jù)已成為核心生產(chǎn)要素。由于數(shù)據(jù)“燃料”的質(zhì)量將直接影響決策引擎的性能,因此數(shù)據(jù)能力成為產(chǎn)融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心能力。
在沈鑫看來(lái),在數(shù)字化新工業(yè)革命時(shí)代,數(shù)據(jù)已成為核心生產(chǎn)要素。由于數(shù)據(jù)“燃料”質(zhì)量將直接影響決策引擎性能,因此數(shù)據(jù)能力成為產(chǎn)融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心能力。在傳統(tǒng)投研時(shí)代,由于場(chǎng)景單一、數(shù)據(jù)維度極少,且數(shù)據(jù)邏輯組裝及分析主要由專(zhuān)業(yè)人士的人腦來(lái)完成,數(shù)據(jù)孤島并不是問(wèn)題。但在如今的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策時(shí)代,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策場(chǎng)景已遠(yuǎn)超金融投研領(lǐng)域,開(kāi)始向銀行、政務(wù)、企業(yè)、中小企業(yè)等各維度產(chǎn)融決策場(chǎng)景覆蓋。在這些決策場(chǎng)景中,數(shù)據(jù)服務(wù)需求發(fā)生了質(zhì)變,數(shù)據(jù)范圍及維度劇增。因此破除數(shù)據(jù)孤島,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)融合成為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量應(yīng)用的基礎(chǔ)。
從數(shù)庫(kù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,產(chǎn)融數(shù)字化決策場(chǎng)景具備很強(qiáng)共通性,無(wú)論是銀行尋找優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行貸款,還是政府招商引資強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈,亦或者大型企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化供應(yīng)鏈風(fēng)控及管理,其決策本質(zhì)都是不斷定位及跟蹤動(dòng)態(tài)發(fā)展中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)或潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。因此,通過(guò)扎實(shí)的數(shù)據(jù)智能搭建形成完整的產(chǎn)業(yè)畫(huà)像和企業(yè)畫(huà)像,實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)及企業(yè)周邊的實(shí)時(shí)資訊動(dòng)態(tài)解析及跟蹤,進(jìn)而對(duì)目標(biāo)企業(yè)的快速定位及評(píng)估,成為產(chǎn)融數(shù)字化決策中的核心能力。這些能力結(jié)合后,即可形成從產(chǎn)業(yè)到企業(yè)的完整全景畫(huà)像,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)以數(shù)據(jù)體系模擬實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律,并產(chǎn)生真正的產(chǎn)融數(shù)據(jù)決策智能。
這個(gè)看似理想化的理念如何真正實(shí)現(xiàn)的?
沈鑫提到,數(shù)庫(kù)在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)到企業(yè)的完整動(dòng)態(tài)全景畫(huà)像中發(fā)現(xiàn),所需攻克的三大壁壘是“量”、“準(zhǔn)”、“智”。
首先,解決結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的量產(chǎn)問(wèn)題。 當(dāng)今市場(chǎng)現(xiàn)狀是數(shù)據(jù)體量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),80%的數(shù)據(jù)產(chǎn)生于過(guò)去兩年內(nèi),數(shù)據(jù)化決策時(shí)代的數(shù)據(jù)需求猛增,決策維度更加復(fù)雜多樣化。如果基于人工處理結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),這種傳統(tǒng)方式既不能滿足指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)體量,也不能滿足數(shù)據(jù)維度的進(jìn)一步復(fù)雜多樣化,且人工處理方式難以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高度標(biāo)準(zhǔn)化,數(shù)據(jù)質(zhì)量非常不規(guī)律,難以實(shí)現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)融合連接。
通過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì),通過(guò)歷史洪流的發(fā)展找規(guī)律,數(shù)庫(kù)發(fā)現(xiàn)制造業(yè)的思維最值得借鑒,汽車(chē)能夠走進(jìn)千家萬(wàn)戶,源于流水線的發(fā)明,它徹底改變了汽車(chē)的成本結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)效率。同樣,讓數(shù)據(jù)真正“走進(jìn)千家萬(wàn)戶”,滿足產(chǎn)融數(shù)字化所帶來(lái)各行各業(yè)多場(chǎng)景的數(shù)據(jù)需求,現(xiàn)有基于人工處理方式的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)生產(chǎn)方式必須被徹底顛覆,數(shù)據(jù)生產(chǎn)也需要“流水線”,而且是“自動(dòng)化流水線”。用制造業(yè)思維思考,數(shù)庫(kù)充分利用人工智能技術(shù),將這些前沿科技融入到結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的生產(chǎn)流程中,并實(shí)現(xiàn)無(wú)縫的人機(jī)結(jié)合,讓高度標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的自動(dòng)化量產(chǎn)成為可能,從而形成數(shù)據(jù)“冶煉”工廠概念。
其次,解決從海量實(shí)時(shí)資訊中精準(zhǔn)提取決策精華,也就是一個(gè)“準(zhǔn)”字。數(shù)庫(kù)認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的決策精華信息提取,必須“手腦并用”。自然語(yǔ)言技術(shù)只是工具,配合工具的知識(shí)體系才是實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)提取的關(guān)鍵。比如高中生和醫(yī)科大學(xué)生同時(shí)閱讀一本醫(yī)學(xué)教材,高中生雖然能夠認(rèn)識(shí)教材中所有的漢字,但并不能理解其中的含義,更無(wú)法舉一反三;而醫(yī)科大學(xué)生不僅可以理解其中含義,還可以舉一反三。差距就是大學(xué)生腦中擁有“醫(yī)學(xué)知識(shí)體系”作為垂直領(lǐng)域的知識(shí)庫(kù)來(lái)幫助其深刻理解字里行間的含義。
由此,我們將知識(shí)體系與自然語(yǔ)言算法深入融合起來(lái),實(shí)現(xiàn)“手腦并用”才能夠?qū)崿F(xiàn)精準(zhǔn)提取,能夠不斷積累迭代垂直領(lǐng)域的知識(shí)體系積累,是提升自然語(yǔ)言解析精度的關(guān)鍵。同時(shí),數(shù)據(jù)量產(chǎn)形成的金融及產(chǎn)業(yè)知識(shí)體系提升高頻資訊的提取精準(zhǔn)度,高頻資訊的精準(zhǔn)提取反哺知識(shí)體系,反向再提升數(shù)據(jù)量產(chǎn)精準(zhǔn)。這樣,“量”與“準(zhǔn)”相輔相成。
最后,談一下“智”,只有打破數(shù)據(jù)孤島,實(shí)現(xiàn)鏈接后才能產(chǎn)生智慧。由于產(chǎn)業(yè)關(guān)系是唯一可連接市場(chǎng)全量企業(yè)的關(guān)系,數(shù)庫(kù)通過(guò)十年的努力,將市場(chǎng)全部產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化處理并實(shí)現(xiàn)上下游鏈接,進(jìn)而完成一張完整的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò),每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)上都可以對(duì)接數(shù)據(jù)。
這樣一個(gè)基于產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)整合連接后的數(shù)據(jù)體系,既實(shí)現(xiàn)了基于產(chǎn)業(yè)上下游結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián),解決了數(shù)據(jù)孤島及信息盲點(diǎn)的問(wèn)題,同時(shí),由于基于產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律高度擬合,可進(jìn)一步挖掘上下游傳導(dǎo)及關(guān)聯(lián)效應(yīng),為進(jìn)一步?jīng)Q策建模提供優(yōu)質(zhì)土壤。
總的來(lái)說(shuō),“量”、“準(zhǔn)”、“智”的結(jié)合形成了以產(chǎn)業(yè)邏輯消化解析全量數(shù)據(jù)信息,可以打造基于產(chǎn)業(yè)邏輯的全量數(shù)據(jù)引擎。
沈鑫提到,大道至簡(jiǎn)的道理告訴我們,數(shù)據(jù)“基本功”越扎實(shí),越可以輕松應(yīng)對(duì)產(chǎn)融數(shù)字化各類(lèi)決策場(chǎng)景。比如在金融機(jī)構(gòu)中,銀行對(duì)公業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)及風(fēng)控,基于另類(lèi)數(shù)據(jù)的量化投資,資管、債券輿情監(jiān)控,ESG投資主題場(chǎng)景;在政府項(xiàng)目上,產(chǎn)業(yè)大腦,智慧招商引資場(chǎng)景;在企業(yè)服務(wù)方面,大企業(yè)的供應(yīng)鏈應(yīng)控、產(chǎn)業(yè)輿情監(jiān)控,以及中小企業(yè)的B2B精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)資訊頭條等服務(wù)。數(shù)庫(kù)在這些場(chǎng)景中的服務(wù)都是基于同一個(gè),也就是上述基于“量、準(zhǔn)、智”而形成的產(chǎn)融數(shù)據(jù)引擎,為客戶實(shí)現(xiàn)了低成本定制,快速部署及簡(jiǎn)單易用的解決方案,從而創(chuàng)造客戶價(jià)值。

沈鑫表示,未來(lái),我們希望基于數(shù)庫(kù)產(chǎn)融數(shù)據(jù)引擎的不斷壯大,讓數(shù)據(jù)智能為更多的行業(yè)及企業(yè),實(shí)現(xiàn)真正的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化場(chǎng)景落地,讓數(shù)據(jù)智能進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)產(chǎn)融數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
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