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明略数据基于知识图谱的问答系统浅析

中国网 佚名

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  说道问答系统大家都不陌生,从2011年Siri诞生,到Google Now,再到Cortana和Alexa,作为语音助手,其实它们本质上都是问答系统。
  这几个都是面向公开领域的问答系统,在我们的日常生活中帮我们定闹钟、打电话、导航、搜索问题,偶尔还能讲讲笑话,也正让我们的生活越来越方便。
  

  而对于工作场景,一些行业的迅速崛起和发展,企业中员工每天面对的信息、数据、行业和业务知识都在不断的更新迭代,以前师傅带徒弟的方式,已经很难满足将大量行业知识迅速学习并转换为实际工作,从而符合企业增长需要的过程,所以,对于企业来说,快速让员工迭代行业知识,迅速应用于实际工作中,企业员工也需要一个懂行的智能助手,它懂得内部大量的数据和知识,融合公网领域的数据和知识,形成行业问答系统,帮助员工迅速掌握行业知识,迅速上手工作。
  

  这样的行业问答系统雏形早在Siri之前就已经出现,2011年9月,由研发的机器人[ 国琪论股提到此股]参加智力问答节目Jeopardy!,就是一个计算知识引擎,相比搜索引擎其创新之处,在于能够马上理解问题,并给出答案。实际上watson在落地具体某个行业客户的时候,就是做的行业问答系统。
  而现在,Alpha-sense和Kensho也是现在AI领域相对成熟的行业问答系统。
  什么是行业问答系统
  问答系统(Question Answering system, QA system)是用来回答人提出的自然语言问题的系统。问答系统的实现涉及到自然语言处理、信息检索、数据挖掘等交叉性领域。
  行业问答系统是融合行业非结构化文本和结构化数据的知识提娶表示、存储、检索,实现基于知识的语义分析与认知推理,并以简洁的问答式对话模式解决客户核心认知决策问题的人工智能平台。
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