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不只是報(bào)表,永洪BI融合AI增強(qiáng)分析實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)深度賦能業(yè)務(wù)決策

作者: 永洪BI??來源: 永洪科技??時(shí)間:2022年09月20日

隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)建設(shè)的逐步完成,如何釋放數(shù)據(jù)價(jià)值成為了關(guān)鍵問題,眾多企業(yè)不斷探索更高效的數(shù)據(jù)賦能業(yè)務(wù)方式,以應(yīng)對(duì)新的挑戰(zhàn),推動(dòng)企業(yè)科學(xué)發(fā)展。于是,企業(yè)通過數(shù)據(jù)智能驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增長的需求愈發(fā)明顯。

 

BI的快速發(fā)展,其能力已經(jīng)從最初的報(bào)表可視化功能,逐漸演變?yōu)榛跀?shù)據(jù)賦能企業(yè)發(fā)展,敏捷化、智能化成為了主題,BI+AI成為了趨勢,賦予了企業(yè)業(yè)務(wù)決策支持更多的可能性與準(zhǔn)確性。

 

正如全球領(lǐng)先的信息技術(shù)研究和咨詢公司Gartner所指出,分析及商業(yè)智能平臺(tái)不再因數(shù)據(jù)可視化功能而有所區(qū)別,平臺(tái)的差異化已經(jīng)轉(zhuǎn)移到對(duì)數(shù)據(jù)增強(qiáng)分析的支持程度,如利用機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)和人工智能(AI)幫助業(yè)務(wù)人員和數(shù)據(jù)分析師實(shí)現(xiàn)比手動(dòng)更加高效的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、分析和決策。

 

永洪BI深度融合AI增強(qiáng)分析能力,秉承產(chǎn)品整體的“面向業(yè)務(wù)的可視化分析”的定位,強(qiáng)調(diào)“AI平民化”,讓零基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)人員也可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)洞察,讓AI真正走進(jìn)業(yè)務(wù)。

 

建立在BI優(yōu)勢基礎(chǔ)上的AI增強(qiáng)分析

 

當(dāng)前AI應(yīng)用的挑戰(zhàn)主要在于三個(gè)方面:

 

1、數(shù)據(jù)質(zhì)量。很多企業(yè)的數(shù)據(jù)混雜,數(shù)據(jù)的質(zhì)量和一致性差,可靠性、可用性無法得到保障,很大程度上影響AI模型輸出結(jié)果的精準(zhǔn)度。

 

2、分析模型。系統(tǒng)需要將人提出的抽象問題翻譯成為可執(zhí)行的計(jì)劃或者具體可操作的算法,才能得出最終的結(jié)果。這就需要建立各種分析模型,對(duì)于業(yè)務(wù)人員門檻較高。

 

3、應(yīng)用效果。大多產(chǎn)品僅支持一些簡單預(yù)測,或是僅有部分?jǐn)?shù)據(jù)分析模型,甚至只是具有相關(guān)模塊卻無應(yīng)用場景,導(dǎo)致無法落地使用。

 

永洪科技有著市場領(lǐng)先的BI產(chǎn)品能力,永洪科技一站式大數(shù)據(jù)BI平臺(tái),全面覆蓋數(shù)據(jù)分析過程中的各個(gè)環(huán)節(jié),包括數(shù)據(jù)采集、清洗、整合、存儲(chǔ)、計(jì)算等,從而幫助企業(yè)構(gòu)建高質(zhì)量的數(shù)據(jù)體系,其可視化能力、敏捷易用性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備能力、高性能處理能力等都可讓AI借力。

 

以此,永洪科技使BI+AI相輔相成,極大地提升了產(chǎn)品能力和使用效果:BI幫助企業(yè)從數(shù)據(jù)中獲得洞察力,而AI則可以使洞察更為精準(zhǔn)化、自動(dòng)化、智能化,實(shí)現(xiàn)科學(xué)的決策與預(yù)測。BI滿足了企業(yè)在結(jié)果監(jiān)控、問題診斷、決策支持上的需求,AI則滿足了業(yè)務(wù)預(yù)測、問題預(yù)警、探究數(shù)據(jù)背后的關(guān)聯(lián)關(guān)系等深層次需求。

 

讓每個(gè)人輕松上手的智能化

 

工具的最終目的都是切實(shí)提升使用者的效率。企業(yè)運(yùn)用AI、使AI真正產(chǎn)生效果的關(guān)鍵在于讓業(yè)務(wù)人員成為主導(dǎo),而非停留在專業(yè)技術(shù)人員層面。

 

為了降低使用門檻,永洪BI以“AI平民化”為理念,實(shí)現(xiàn)了低代碼、拖拽式、流程化操作的高級(jí)數(shù)據(jù)分析功能。

 

對(duì)于零基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)人員,永洪BI提供了Auto Model功能,可以通過界面上一步步地提示,以拖拉拽的方式直接進(jìn)行調(diào)參和創(chuàng)建模型,自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、調(diào)參訓(xùn)練。以此實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)洞察,解決業(yè)務(wù)問題。

 

對(duì)于專業(yè)的數(shù)據(jù)分析師,永洪BI內(nèi)置了數(shù)據(jù)探索、統(tǒng)計(jì)分析和業(yè)界常用的回歸、分類、聚類、關(guān)聯(lián)規(guī)則、時(shí)序預(yù)測等類型的20種以上的算子及詳細(xì)的超參數(shù)配置,滿足專業(yè)分析師更加精細(xì)化的數(shù)據(jù)挖掘使用需求。同時(shí)提供類似R語言或者Python的接口,可以直接撰寫腳本來運(yùn)行,滿足定制化的需求。

 

 

永洪科技認(rèn)為,智能化最理想的狀態(tài),是企業(yè)提出一個(gè)業(yè)務(wù)問題,系統(tǒng)可以通過企業(yè)內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)的分析得出的結(jié)果,自動(dòng)給出答案。于是開發(fā)出了許多簡潔易用的功能,例如:

 

數(shù)據(jù)問答可以讓用戶使用文本輸入問題,系統(tǒng)以可視化的方式進(jìn)行自動(dòng)展示答案;

 

數(shù)據(jù)解釋可以對(duì)數(shù)據(jù)影響較大的因素進(jìn)行自動(dòng)統(tǒng)計(jì)和分析,比如從不同的因素分析部門員工離職的原因,找到影響較大的原因作為數(shù)據(jù)分析參考;

 

數(shù)據(jù)洞察則自動(dòng)給出用于發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)增長、減少的原因,比如發(fā)現(xiàn)西部市場比南部市場銷售增長,就可以一鍵選擇數(shù)據(jù)洞察,發(fā)現(xiàn)背后的原因。

 

 

 

除此之外,永洪BIAI易用性的細(xì)節(jié)上不遺余力,例如有些節(jié)點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)使用相同變量的情況,可以通過復(fù)制、粘貼功能,實(shí)現(xiàn)字段的快速添加,節(jié)省時(shí)間。

 

以此,讓業(yè)務(wù)人員不只停留于數(shù)據(jù)報(bào)表本身,而是洞察數(shù)據(jù)背后的原因,對(duì)問題進(jìn)行針對(duì)性的解決,從而實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策,驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增長。

 

優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)的背后是強(qiáng)大性能的支撐

 

AI需要有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和計(jì)算能力支撐。永洪科技10余年的數(shù)據(jù)技術(shù)能力,為AI增強(qiáng)分析堅(jiān)定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

 

1、一站式數(shù)據(jù)處理

永洪BI區(qū)別于其他BI產(chǎn)品,在產(chǎn)品架構(gòu)初期便采用了一站式的理念,無論是自助式BI功能還是復(fù)雜報(bào)表制作功能、ETL數(shù)據(jù)清洗功能,都是放在一個(gè)平臺(tái)上,讓用戶一站式完成全流程數(shù)據(jù)分析任務(wù),極大降低了實(shí)施、集成的成本。

 

永洪科技在BI中集成AI深度分析模塊,從而可以使系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各流程的無縫對(duì)接,直接生成洞察結(jié)果,降低AI應(yīng)用的難度。

 

 

2、高性能處理能力

性能強(qiáng)大的平臺(tái),可以壓縮數(shù)倍AI模型訓(xùn)練的時(shí)間,讓企業(yè)更快的應(yīng)用AI的價(jià)值成果。

 

永洪BI自主研發(fā)了VooltDB高性能計(jì)算引擎,擁有列式存儲(chǔ),分布式計(jì)算等技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)億級(jí)數(shù)據(jù)秒級(jí)響應(yīng)??蓪?span lang="EN-US">AI的算法改造為可支持分布式計(jì)算的形式,以適配VooltDB的計(jì)算引擎。以此支撐AI實(shí)驗(yàn)、建模,快速產(chǎn)出。

 

 

3、多種措施增效提速

集群部署:一些BI產(chǎn)品的深度分析的計(jì)算只能在單個(gè)機(jī)器上運(yùn)行,當(dāng)并行實(shí)驗(yàn)數(shù)量較多,數(shù)據(jù)量較大時(shí),用時(shí)很長且影響性能。永洪BI自主研發(fā)的Python計(jì)算服務(wù)工具DM-Engine支持在Linux系統(tǒng)上集群部署和負(fù)載均衡,新加入的節(jié)點(diǎn)只需少量參數(shù)配置即可快速與現(xiàn)有集群節(jié)點(diǎn)組網(wǎng),具有可靠性、高容錯(cuò)性、可擴(kuò)展性等優(yōu)點(diǎn)。

 

 

后臺(tái)實(shí)驗(yàn):一些實(shí)驗(yàn)持續(xù)的時(shí)間較長,在此期間即使可以進(jìn)行其他操作,也會(huì)給瀏覽器造成負(fù)擔(dān),可操作性和體驗(yàn)較差。永洪BI支持后臺(tái)實(shí)驗(yàn),在創(chuàng)建實(shí)驗(yàn)后,可以選擇后臺(tái)運(yùn)行,方便進(jìn)行其他操作,降低瀏覽器負(fù)擔(dān),提升工作效率。

 

 

子流程節(jié)點(diǎn):復(fù)雜的實(shí)驗(yàn)流程,會(huì)在頁面上形成很多的工作流。子流程可以幫助節(jié)省頁面空間,使工作流看起來更簡潔;可以獨(dú)立存儲(chǔ),被其他工作流引用,也可以適應(yīng)更復(fù)雜的實(shí)際業(yè)務(wù)分析。既可以拖入其他節(jié)點(diǎn)連成工作流,也可單獨(dú)運(yùn)行查看結(jié)果。

 

案例——庫存智能預(yù)測與優(yōu)化

 

在某大型石化公司的案例中,運(yùn)用了永洪科技的BI+AI進(jìn)行庫存的智能預(yù)測與優(yōu)化。

 

痛點(diǎn):

1.        在資源配置過程中沒有考慮各省油庫庫存是否合理,只是按照該省下月預(yù)測銷量及銷售計(jì)劃直接配置資源。如果各省當(dāng)前的庫存量不合理,這種狀況會(huì)一直持續(xù)下去,無法改進(jìn);

2.        資源配置與油品配送分離,二者容易產(chǎn)生沖突,導(dǎo)致資源配置計(jì)劃執(zhí)行到位率下降;

3.        按月配置并配送油品,周期太長,對(duì)市場變化應(yīng)對(duì)速度慢。

 

目標(biāo):

1.        建立資源配置與物流配送一體化優(yōu)化機(jī)制;

2.        在滿足市場需求的同時(shí)合理優(yōu)化庫存;

3.        建立拉式供應(yīng)鏈模型;

4.        提升一配業(yè)務(wù)運(yùn)營效率;

5.        按旬進(jìn)行資源配置與配送。

 

方案:

整個(gè)方案分為庫存優(yōu)化和庫存管理兩個(gè)部分。

 

庫存優(yōu)化的分析報(bào)表主要分為三大類:

1.        優(yōu)化性能健康報(bào)告,主要用于監(jiān)控整個(gè)優(yōu)化模型的性能;

2.        庫存績效監(jiān)控報(bào)告,用于監(jiān)控追蹤供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)各個(gè)環(huán)節(jié)的庫存性能;

3.        優(yōu)化情景分析報(bào)告,生成優(yōu)化情景分析的對(duì)比報(bào)表。

 

在分析過程中,要根據(jù)優(yōu)化對(duì)象和情景的不同,定義和收集輸入數(shù)據(jù)。輸入之后,通過兩個(gè)步驟完成庫存策略優(yōu)化:首先是通過需求分布模擬在不同可用庫存之下可達(dá)到服務(wù)水平,然后通過模擬出的服務(wù)水平,結(jié)合庫存的成本期望的最低服務(wù)水平,完成對(duì)庫存量的優(yōu)化篩選。

 

 

庫存管理主要是物料的出入庫分析,以及整體庫存的盤點(diǎn),分析目的主要是通過庫存物料的科學(xué)保管,減少損耗,方便存取,使庫存達(dá)到合理的水平上,減少資金占用。

 

庫存管理和庫存優(yōu)化相輔相成,通過數(shù)據(jù)分析平臺(tái),設(shè)置合理的庫存管理策略,在保證及時(shí)交貨的前提下,使庫存達(dá)到最優(yōu)值,降低庫存成本和風(fēng)險(xiǎn)。

 

 

在這一的邏輯之上,通過永洪BI,構(gòu)建了庫存需求量的預(yù)測分析模型,以月度為單位進(jìn)行預(yù)測,首先進(jìn)行資源配置的優(yōu)化,然后進(jìn)行補(bǔ)貨優(yōu)化、調(diào)度優(yōu)化,最后形成調(diào)整調(diào)度的完整計(jì)劃。

 

數(shù)據(jù)應(yīng)用進(jìn)入實(shí)質(zhì)化階段,諸多企業(yè)的需求不再僅僅是報(bào)表,而是獲得更加深入的數(shù)據(jù)洞察,實(shí)現(xiàn)科學(xué)的預(yù)測與決策。數(shù)據(jù)增強(qiáng)分析將成為成功企業(yè)的必需品,為企業(yè)釋放數(shù)據(jù)價(jià)值做出實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)。

 

 

 

 

 

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