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商业智能的 AI 奇点:沿着旧地图,找不到新大陆

2023.12.12

文章来源:光锥智能

作者:刘雨琦

编辑:王一粟

商业智能的 AI 奇点:沿着旧地图,找不到新大陆

图片来源:由无界 AI生成

“今年8月份以后,有非常多企业客户开始咨询智能化的服务,也提出一起共创。”ChatGPT火爆之后的半年,帆软BI产品运营负责人唐昕开始感受到了来自市场对智能BI的强烈需求。

商业智能BI是一套完整的由数据仓库、查询报表、数据分析等组成的数据类技术解决方案。越来越多的企业也意识到BI的重要性,据Gartner 2023年在中国区进行的调研表示:62%的中国CIO将在2023年增加商业智能BI的投资。

从报表式BI到敏捷式BI,中国BI经历过第一波周期,走向低门槛、可视化,让业务人员能够快速托拉拽自定义用数,同时也将后端分析能力搬到台前。

在光锥智能与多位BI厂商交谈的过程中发现,几乎所有业内人士都认为,智能BI是下一个阶段。但从具体动作来看,目前厂商的态度却大概分为两派:

一派是行动派,在ChatGPT出现以后,迅速接入能力开始尝试,如思迈特新版本中着重提到了智能对话能力,网易数帆也在押注ChatBI、百度GBI在内的巨头公司也开始向智能BI进行探索和尝试; 另一派则是冷静派,仍然在保持观望态度和内部探索,并没有迅速上线产品。

“沿着旧地图,找不到新大陆。”思迈特软件CEO吴华夫认为发展智能BI不破不立;网易数帆大模型技术负责人、人工智能产品线总经理胡光龙同样认为:“智能化将极大降低BI用户使用门槛,真正做到人人用数的阶段。”

但帆软FineBI产品运营总监唐兴强却认为:“智能化对BI的影响更多在提升效率的环节,核心还是要结合当下场景进一步分析。”

在如同冰与火的对立之下,中国BI行业也在争议中,再次进化。


智能BI长什么样?


智能化席卷着千行百业,但究竟会带来哪些具体的改变,任何一个行业都还没有定论。

“大模型+BI,从交互式体验,到编码能力再到推理能力,要一层层叠加到业务里去”,网易数帆大数据产品线总经理余利华向光锥智能分享道。

用交互式能力降低“用数”门槛,是智能化的第一阶段。

从微软PoweBI开始,对话式BI成了大模型+BI的第一站。国内BI厂商也在今年8月开始动了起来。

思迈特在最新V11版本的产品中,加入了数据模型、指标模型、自助分析、对话式分析等多种智能角色能力,另据光锥智能独家获悉,思迈特不久也将推出问答式BI;紧接着网易数帆发布了有数ChatBI产品,将基于大模型的自然语言理解能力与专业数据分析能力结合;10月份,押注AI应用的百度也将触角延伸至BI领域,推出其生成式商业智能产品“百度GBI”,可以通过自然语言交互,执行数据查询与分析任务,并且支持专业知识注入。

对话式BI,即用户通过自然语言即可与BI系统进行交互。当对话式BI介入后,查找数据的流程被简化为,自然语言询问—自动转化为SQL语言—自动搜索数据—转化为自然语言—输出结果。

这种交互方式最大的特点在于大幅度地降低了BI系统的使用门槛,让业务人员无需掌握SQL等专业语言,也无需深入分析模型,即可获得所需。

但随着企业深度使用体验,对话式BI即问题也暴露无遗。例如,搜索过程中,出现了多次搜索数据结果不一样;因统计口径不一致,指向同一个指标的数据无法合并同类项,导致了GMV无法与成交金额一起纳入统计。

诸如此类问题,在实际应用中层出不穷,也逐渐让企业意识到:对话也只是一种形式,而非一种结果。单纯的搜索并不能保证数据得出的合理性,要防止数据变成“无源之水”,还得增加分析的过程。

于是,用推理能力打破分析壁垒,开启了智能化的第二阶段。

智能分析简单来说,就是BI系统能主动识别问题,进行根本原因分析,并给出解决方案建议。这背后需要BI系统积累大量的领域知识及复杂推理能力。以爱数为代表的部分厂商,正在发力知识图谱和大模型,朝这个方向尝试。

商业智能的 AI 奇点:沿着旧地图,找不到新大陆

爱数产品副总裁李基亮告诉光锥智能,“只有通过知识的方式,才能在技术上做关联分析。”

比如当数据统计口径不一致时,需要大模型的理解能力理解相近意思的数据,并进行整理和归类。举个简单的例子:统计公司本科以上的员工,这不是关键词的筛选而是理解本科、硕士、博士三种具体的学位。

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