人工智能探索对话式AI及其技术组件的能力

    作者:佚名更新于: 2020-05-21 11:08:40

    探索对话式AI及其技术组件的能力,人工智能的定义可以分为两部分,即“ 人工”和“ 智能”。“人工”比较好理解,争议性也不大。有时我们会要考虑什么是人力所能及制造的,或者人自身的智能程度有没有高到可以创造人工智能的地步,等等。但总的来说,“人工系统”就是通常意义下的人工系统。

    今天,自动化、人工智能(AI)和自然语言处理(NLP)的进步使设计经济高效的数字体验成为可能。现在,信息可以是有目的的、简单的和自然的,客户与企业的对话越来越类似于与员工的面对面对话。

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    根据Deloitte的报告,以这种创新能力为基础,以程序化和智能化的方式提供对话体验,通过数字和电信技术模拟与真实人的对话,并提供丰富的数据集和意图,为客户提供非正式、引人入胜的体验,数字化产品、平台以及与通信、销售和服务咨询以及其他客户服务相关的体验,以及其他客户服务。

    2019年至2024年期间,对话式人工智能市场规模预计将从2019年的42亿美元增长到2024年的157亿美元,复合年增长率为30.2%。

    使用对话式人工智能,企业可以提供个性化的差异化体验,从而与客户建立关系。每一次互动都会让人感觉像是一场1:1的对话,可以感知上下文,并从过去的互动中获得信息。

    对话式人工智能汇集了八个技术组件,包括自然语言处理、意图识别、实体识别、实现、语音优化响应、动态文本到语音、智能机器学习和上下文感知。NLP是“阅读”或解析人类语言文本的能力。这是理解自然句子结构与简单关键字“触发器”的前提条件。意图识别是系统理解用户请求的能力,即使是出乎意料的措辞也是如此。如果您不想因为体验中的障碍而惹恼您的用户,那么良好的意图识别是至关重要的。

    此外,实体识别表示理解某些文本指的是信息性抽象类别(实体),例如“2月2日”=日期。这对于更复杂的命令和分析是必要的。其中,实现是指使用API从web服务或数据库中提取数据、运行条件并通知对话管理器的能力,语音优化响应是指系统以人类的方式参与对话并显示情感以提供优化体验的能力。

    动态文本到语音转换将书面文本转换为听起来自然的语音,支持各种语言、声音和口音。它允许强调大写字母和声调变化。语境意识是通过对话跟踪对话历史、翻译、回忆和记忆信息的能力。这对于自然的、像人类一样的来回交谈是必要的。机器学习是关于如何通过分析人类代理响应来学习如何更好地响应用户。ML对于提高意图识别是必要的。

    报告和监控以及安全和合规性是对话式人工智能的其他支持元素。通过提供见解和分析来告诉您的对话代理如何运行的能力称为“报告和监视”,而在各个平台之间减轻安全风险,安全性和日志记录功能的能力被称为“安全性和合规性”。

    著名的美国斯坦福大学人工智能研究中心尼尔逊教授对 人工智能下了这样一个定义:“人工智能是关于知识的学科――怎样表示知识以及怎样获得知识并使用知识的科学。”而另一个美国麻省理工学院的温斯顿教授认为:“人工智能就是研究如何使计算机去做过去只有人才能做的智能工作。”这些说法反映了人工智能学科的基本思想和基本内容。即人工智能是研究人类智能活动的规律,构造具有一定智能的人工系统,研究如何让计算机去完成以往需要人的 智力才能胜任的工作,也就是研究如何应用计算机的软 硬件来模拟人类某些智能行为的基本理论、方法和技术。

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