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汽車行業(yè)的5大人工智能應(yīng)用場景

汽車行業(yè)的未來變革也必然受人工智能應(yīng)用深度的顯著影響悲碰,每一個汽車行業(yè)從業(yè)者都不應(yīng)漠視人工智能凉当。最近兩年離開媒體之后茄靠,我參與的創(chuàng)業(yè)項目多多少少最終都?xì)w結(jié)到汽車大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能的應(yīng)用技術(shù)特漩,這使得我不得不去主動學(xué)習(xí)這些前沿技術(shù)吧雹。最近對汽車智能CRM的關(guān)注其實只是人工智能在汽車行業(yè)的應(yīng)用場景之一,能夠利用人工智能相關(guān)技術(shù)的場景遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止是汽車CRM這么一種。

在4月2日的深圳IT領(lǐng)袖峰會上雄卷,馬化騰指出:沒有場景支持的AI研究是空中樓閣搓蚪。李彥宏說:人工智能不是互聯(lián)網(wǎng)的一部分,它是顛覆性的丁鹉。微軟全球執(zhí)行副總裁沈向洋更是給出大膽結(jié)論:每一個商業(yè)應(yīng)用都會被人工智能顛覆掉妒潭。

我比較認(rèn)同這幾個IT工程師出身行業(yè)領(lǐng)袖的判斷,我認(rèn)為汽車行業(yè)的未來變革也必然受人工智能應(yīng)用深度的顯著影響榆博,每一個汽車行業(yè)從業(yè)者都不應(yīng)漠視人工智能仲及。目前看,還沒有必要擔(dān)心科幻電影里的邪惡AI機(jī)器人毀滅人類侧焚,但每個職業(yè)人都應(yīng)該對自己工作的人工智能可替代性問題進(jìn)行思考——那些僅僅需要賦能的工作最終都會被AI取代锭偿,但至少目前看,需要賦靈的那些工作是AI暫時無法取代的摆地。

僅就汽車行業(yè)而言挂剪,我認(rèn)為已經(jīng)能夠廣泛應(yīng)用人工智能的場景有這么五個,按照技術(shù)成熟型增量,我認(rèn)為這五大應(yīng)用場景依次應(yīng)該是:

第一:市場營銷

我最近撰寫了多篇文章提到智能CRM的問題她打,目前的大數(shù)據(jù)技術(shù)已經(jīng)能夠輔助車企精準(zhǔn)投放廣告,針對廣告回收的銷售線索進(jìn)行分類分級童唧,然后再針對這些線索采用人工智能客服進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗和銷售活動招徠栽埠。隨著網(wǎng)銷平臺的完善,從廣告投放再到訂單形成的市場營銷流程將視線閉環(huán)镐胃。以往靠人工進(jìn)行的消費者需求研究镶骗、廣告創(chuàng)意、廣告投放躲雅、數(shù)據(jù)清洗卖词、銷售線索轉(zhuǎn)化、到店銷售服務(wù)吏夯、交車和售后跟蹤,每一個環(huán)節(jié)即横,都能夠基于數(shù)據(jù)和過往成功經(jīng)驗噪生,建立AI輔助決策系統(tǒng)。

對車企而言东囚,借助這套輔助決策系統(tǒng)跺嗽,一方面能夠把市場營銷和銷售統(tǒng)一起來,大大提高市場營銷費用的使用效率页藻,另一方面能夠降低對低層次市場營銷人員的專業(yè)性要求桨嫁,通過提高專業(yè)人才的效率,降低整體成本份帐。汽車市場營銷的AI應(yīng)用場景最為豐富璃吧,不僅銷售新車需要楣导,二手車、售后服務(wù)的銷售忌颠,同樣需要這項技術(shù)漏匿。可以說敲非,每一個正在指望從互聯(lián)網(wǎng)獲得用戶衅洞、粉絲和流量的汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)都能夠通過建立自己專屬的人工智能市場營銷引擎而獲得超越競爭對手的優(yōu)勢,最終不適用AI的企業(yè)將被迫退出市場笋窍。

第二:金融保險風(fēng)控

事實上流肢,汽車金融和保險領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能應(yīng)用已經(jīng)在呈現(xiàn)燎原之勢项凉。在汽車金融和汽車保險領(lǐng)域期位,車信數(shù)據(jù)等創(chuàng)新公司已經(jīng)完成機(jī)器學(xué)習(xí)算法模型的生產(chǎn)環(huán)境下的應(yīng)用。比如在汽車金融領(lǐng)域必工,傳統(tǒng)的金融公司熱衷于通過增加個人征信源的方式降低貸前信審的風(fēng)險择常,但行業(yè)里使用已有的低風(fēng)險和高風(fēng)險數(shù)據(jù)對目前市場上主流征信源的測試表明,使用這些數(shù)據(jù)源在識別高風(fēng)險和低風(fēng)險用戶方面并沒有差異球垂,也就是說滋戳,使用這些數(shù)據(jù)源征信和不使用的結(jié)果是一樣的。傳統(tǒng)的金融評分卡并不足以解決汽車金融風(fēng)險的問題啥刻。采用大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)奸鸯,不僅引入現(xiàn)有主流征信源,更需要引入更多非主流數(shù)據(jù)源可帽,采用過往的汽車金融信貸風(fēng)險數(shù)據(jù)訓(xùn)練出的個性化模型娄涩,才有能力真正降低汽車金融的信貸風(fēng)險。

目前看映跟,汽車金融的這個應(yīng)用場景下的技術(shù)已經(jīng)比較成熟蓄拣。同樣,車險的各個環(huán)節(jié)也已經(jīng)具備使用大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)來解決風(fēng)險問題努隙。無論是車險承保定價球恤、銷售匹配還是理賠風(fēng)控,都能夠從AI技術(shù)中受益荸镊,關(guān)于這些我后續(xù)會專門撰文解讀咽斧。可以說躬存,汽車行業(yè)AI技術(shù)最具潛力的應(yīng)用就是金融保險糯锦,遺憾的是目前車企、保險公司真正懂AI技術(shù)的并不多,各種偽創(chuàng)新在熱鬧的創(chuàng)業(yè)PR中正在讓產(chǎn)業(yè)迷失方向值膝,顯然筒煌,市場教育仍需要時日,我會在今后的文章中向讀者朋友介紹這個領(lǐng)域的最新創(chuàng)新實踐咆比。

第三:生產(chǎn)及流通效率管理

毫無疑問戒舆,當(dāng)前基于柔性制造的汽車無人工廠是AI的典型應(yīng)用,但汽車生產(chǎn)線還只能算是封閉環(huán)境下的自動化生產(chǎn)線扩芋,真正應(yīng)用AI的前提是整個成產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同睦柏。這個協(xié)同首先體現(xiàn)在零部件物流的人工智能化。目前國內(nèi)絕大多數(shù)車企仍然采用的是偽JIT技術(shù)聪痢,也就是說赶馍,目前國內(nèi)車企的零庫存并不是真的靠信息技術(shù),而是靠甲方話語權(quán)強(qiáng)迫零部件制造企業(yè)增加組裝廠的就近庫存翼袒,滿足整車企業(yè)的零庫存虛榮心摘甜。但這種偽JIT導(dǎo)致的結(jié)果就是零部件企業(yè)成本增加,整個產(chǎn)業(yè)鏈的成本并沒有真正降低玄柏。如果要應(yīng)用AI技術(shù)襟衰,首先得做到真正的JIT,整車企業(yè)的銷量可預(yù)測性要借助AI粪摘,然后才能實現(xiàn)生產(chǎn)的可預(yù)測性瀑晒,然后才能在配件訂貨環(huán)節(jié)實現(xiàn)AI自動化……真正實現(xiàn)了JIT,目前車企的生產(chǎn)成本已經(jīng)能夠顯著降低徘意。而成產(chǎn)車間的自動化技術(shù)其實早就已經(jīng)成熟苔悦,是不可控的外部環(huán)境導(dǎo)致這些生產(chǎn)自動化無法實現(xiàn)。

事實上椎咧,不僅汽車的生產(chǎn)制造領(lǐng)域可以廣泛應(yīng)用AI技術(shù)玖详,即使是售后服務(wù),同樣能夠利用AI技術(shù)提高效率勤讽。比如售后維修車間管理方面蟋座,目前過分分散的單個維修車間遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法發(fā)揮規(guī)模效應(yīng),但一旦維修車間的工位超過一定數(shù)量脚牍,依靠人腦進(jìn)行車間調(diào)度已經(jīng)無法實現(xiàn)生產(chǎn)效率的最優(yōu)化蜈七。同樣,售后配件的倉儲物流也是如此墅纲,成千上萬的配件要在各個倉儲物流中心流轉(zhuǎn),靠先進(jìn)先出等基礎(chǔ)的決策原則也無法實現(xiàn)效率最優(yōu)恐呢,建立在AI基礎(chǔ)上的算法模型才能真正實現(xiàn)效率最優(yōu)游淆。無論是生產(chǎn)還是流通,這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的效率提升才是降低成本和提高用戶體驗的關(guān)鍵——眼下車信、有壹手等少數(shù)企業(yè)已經(jīng)在流通環(huán)節(jié)探索這些技術(shù)應(yīng)用擎丘。

第四:自動駕駛及交通管理

我把自動駕駛排在AI技術(shù)成熟度的第四追临,這和行業(yè)的關(guān)注熱度是背離的,因為目前的媒體PR更關(guān)注的其實是AI的自動駕駛應(yīng)用边久,但無論是技術(shù)本身蘑弊、產(chǎn)品規(guī)劃還是法規(guī)倫理,都遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有形成自動駕駛能夠?qū)嶋H應(yīng)用的外部環(huán)境遏治。我認(rèn)為5年內(nèi)掘缭,市場上的高端產(chǎn)品會專注于普及高級輔助駕駛技術(shù),中低端車型會普及輔助駕駛技術(shù)鸵安。自動駕駛必然是建立在輔助駕駛被廣泛使用之后觅冈。而且政府也需要用一定時間完成道路交通管理的人工智能化改造。很難想象AI駕駛的車輛行駛在完全由人決策控制的道路交通系統(tǒng)里昵慌。車輛和交通管理系統(tǒng)必然是同步進(jìn)化的假夺,當(dāng)年火車、汽車取代馬車的過程已經(jīng)證明了這一點斋攀,自動駕駛汽車取代人工駕駛汽車也必將復(fù)現(xiàn)這一過程已卷。

我認(rèn)為,中國的自動駕駛必然建立在北斗+4G/5G/NBIoT出行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺基礎(chǔ)之上淳蔼,只有建立統(tǒng)一的出行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺侧蘸,自動駕駛車輛和道路交通管理才能基于同一個數(shù)據(jù)源進(jìn)行決策。眼下各方如果不能致力于共同構(gòu)建這個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺肖方,自動駕駛即使技術(shù)可行闺魏,但從信息和社會安全的角度考慮,政府也不可能批準(zhǔn)——手機(jī)被黑不會直接殺人俯画,自動駕駛車輛被黑分分鐘可以隨意殺人析桥。

第五:研發(fā)及新品測試

如果前面四個場景逐步實現(xiàn)AI輔助決策化,我認(rèn)為最需要人類靈性的汽車研發(fā)也能夠人工智能化輔助實現(xiàn)艰垂。從產(chǎn)品概念提出到模型建立泡仗、生產(chǎn)供應(yīng)商匹配,再到產(chǎn)品試驗測試吭辛,這些看起來必然需要人類參與的工作裁愉,計算器已經(jīng)在發(fā)揮重要作用。隨著更多數(shù)據(jù)的積累嘴净,熱銷車型和設(shè)計參數(shù)的相關(guān)關(guān)系將能夠被計算機(jī)識別属缚。來自市場營銷、生產(chǎn)制造流通护狠、金融保險以及自動駕駛交通管理的數(shù)據(jù)最終將反饋到新產(chǎn)品開發(fā)領(lǐng)域隧鸠。對于人類而言飒迅,考慮如此多的因素是不可能的,但計算機(jī)完全能夠綜合考慮成百上千的因素懊玖,幫助人類找到產(chǎn)品設(shè)計的最優(yōu)解泌弧,這將為汽車產(chǎn)業(yè)的人工智能化畫上完美句號。

以上五大場景都離不開實業(yè)力鹰,目前看翻框,騰訊和阿里正在深度參與到幾乎每個應(yīng)用場景里,百度相對滯后腺首,只擁有算法并不能實現(xiàn)AI的技術(shù)價值轉(zhuǎn)化信粮。對BAT而言,雖然擁有算法優(yōu)勢偷拔,但在上述每一個垂直領(lǐng)域蒋院,要形成應(yīng)用場景的深度理解,BAT也并沒有絕對優(yōu)勢莲绰,留給專注某一領(lǐng)域的AI創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會仍然非常多欺旧,歡迎有志于汽車大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)蛤签、人工智能應(yīng)用的各位小伙伴同行辞友!


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