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【行業(yè)聚焦】 海致星圖CEO楊娟:知識圖譜應(yīng)用的最好時代正在來臨
2019 10 23

注:近日,海致星圖CEO楊娟在天堂硅谷信息技術(shù)閉門會上做了精彩發(fā)言,以下根據(jù)其講話實錄整理而成。


【行業(yè)聚焦】 海致星圖CEO楊娟:知識圖譜應(yīng)用的最好時代正在來臨


在2018年和2019年Gartner的新興技術(shù)曲線當中,連續(xù)兩年出現(xiàn)對知識圖譜的評估。知識圖譜仍然處于促動期(Technology Trigger)。Gartner的預(yù)計是5年之后,知識圖譜將進入實質(zhì)生產(chǎn)的高峰期((Plateau of Productivity)。作為知識圖譜這個領(lǐng)域的資深從業(yè)者,我認為這是對知識圖譜這門技術(shù)的一個非??陀^的評價。2016年,海致星圖成為國內(nèi)將知識圖譜應(yīng)用于金融領(lǐng)域的先行者。百度出身的創(chuàng)始團隊和擁有IBM、阿里云等產(chǎn)業(yè)背景的運營團隊聯(lián)手之下,海致星圖短短三年間發(fā)展迅速:從招行打開局面后,現(xiàn)如今已經(jīng)服務(wù)于四十余家金融機構(gòu),覆蓋銀行、券商、證券交易所、保險等場景。

 

眾所周知,知識圖譜被譽為認知智能的核心技術(shù)。然而認知智能之路,遠比計算智能、感知智能要漫長,知識圖譜這門技術(shù)也在不斷演進之中。在過去幾年當中,知識圖譜較為成熟的落地場景主要集中在圖相關(guān)的領(lǐng)域,知識圖譜的極大魅力在于它的圖結(jié)構(gòu),可以在知識圖譜上運行搜索、隨機游走、網(wǎng)絡(luò)流等大規(guī)模的圖算法,使得知識圖譜與圖論、概率圖等碰撞出火花,解決了面向復雜關(guān)系的分析與發(fā)掘的難題,在企業(yè)股權(quán)關(guān)系透析、欺詐團伙發(fā)現(xiàn)、客戶親密度檢測等領(lǐng)域釋放出巨大價值,得到金融機構(gòu)的廣泛認可。這些在過去傳統(tǒng)數(shù)據(jù)技術(shù)條件下無法實現(xiàn)的智能化分析,依靠知識圖譜得到了解決。例如,在招商銀行信用卡中心,海致星圖知識圖譜平臺之上構(gòu)建了一張20億節(jié)點、300億條邊的客戶網(wǎng)絡(luò),在網(wǎng)絡(luò)上運行了數(shù)十個面向關(guān)系挖掘的業(yè)務(wù)模型,在精準營銷、貸中預(yù)警、貸后失聯(lián)修復等領(lǐng)域釋放出巨大的業(yè)務(wù)價值。

 

隨著時間的推移,知識圖譜的相關(guān)技術(shù)也在不斷發(fā)展。在技術(shù)層面,知識圖譜技術(shù)和方法除了進一步與自然語言處理技術(shù)深度融合,另外一個更加明顯的趨勢是和深度學習在更多層面形成互補,通過表示學習的手段把知識圖譜中的離散符號(實體、屬性、關(guān)系、值等)用連續(xù)型數(shù)值進行表示,從而提升深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的可解釋性,以及將圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法應(yīng)用于知識圖譜的推理與挖掘分析,利用知識圖譜里面所蘊含的豐富關(guān)聯(lián)性知識幫助減少少樣本和零樣本學習的難題。

 

具體到行業(yè)應(yīng)用層面,體現(xiàn)在金融因果關(guān)聯(lián)圖譜的精細化構(gòu)建及深入應(yīng)用,包括圍繞事件構(gòu)建事理知識圖譜、利用事件抽取技術(shù)提升新聞事件識別的敏感度、建立事件因果推理知識庫、利用事理圖譜分析技術(shù)對事件影響力傳導進行深度分析等,挖掘事件之間隨著時間推移的相互影響,基于動態(tài)的事件本體構(gòu)建以及關(guān)系抽取、動態(tài)推理,來進行違約概率關(guān)聯(lián)波動、授信客戶欠息/逾期關(guān)聯(lián)代償效應(yīng)、風險事件傳導強度估計與傳染廣度等分析。

 

事件的影響分析有兩個維度,一是事件回測,二是事件傳播影響。事件回測是對歷史上同類事件的發(fā)生做一個數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,對于上市公司而言,回測的目標可以是設(shè)定為行情的收益率、波動率或者某個金融工程的具體模型,目的是看歷史上同類事件發(fā)生后,對于相關(guān)公司會有什么樣的影響。事件傳播影響則是通過事件識別命中某個事件主體,將該主體關(guān)聯(lián)到圖譜里,可以查看跟這個事件相關(guān)的企業(yè)鏈信息、股權(quán)鏈信息和產(chǎn)業(yè)鏈信息。事件自身的正負面、影響度、熱度會沿著知識圖譜實體的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)進行傳播,對這個傳播影響進行定型或者定量的分析。例如深圳證券交易所與上海證券交易所均與海致星圖合作構(gòu)建了風險事件傳導推理平臺,對于市場突發(fā)事件,例如p2p暴雷、中美貿(mào)易摩擦等,通過知識圖譜量化預(yù)測它的影響范圍、影響力、傳染路徑,加強對上市公司的監(jiān)管。

 

隨著金融監(jiān)管政策以及數(shù)據(jù)隱私保護政策的不斷加強,數(shù)據(jù)智能技術(shù)在個人消費領(lǐng)域應(yīng)用進入了平穩(wěn)期,而在產(chǎn)業(yè)端的廣闊應(yīng)用前景則被剛剛打開。在工業(yè)制造及能源領(lǐng)域,針對設(shè)備智能化運營的知識圖譜正在蓬勃興起,例如在“設(shè)備一致,網(wǎng)架統(tǒng)一,關(guān)系聯(lián)通”的總體原則下,構(gòu)建變電站、線路、變壓器、桿塔、通道、用戶、電能表等實體的關(guān)系網(wǎng)絡(luò),實時檢測線損相關(guān)的電量異常數(shù)據(jù),并確保各設(shè)備橫向保持一致且縱向關(guān)聯(lián)無斷點,提升輸電線路工程建設(shè)和巡檢的智能化、自動化水平。


產(chǎn)業(yè)端的復雜程度較之消費端呈指數(shù)級上升,對復雜事物的理解與認知,需要融會貫通機器知識與專家知識,實現(xiàn)真正的“人機通行”,這正是知識圖譜應(yīng)用的最佳領(lǐng)域。我們相信,知識圖譜應(yīng)用的最好時代正在來臨。


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