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阿席(先生)
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阿席 (先生)
規(guī)格: | 數(shù)量:個 | |
產(chǎn)地:浙江 | 產(chǎn)品編號:bh5013800812421 |
社會正處于一個由信息化向自動化,由自動化向智能化轉(zhuǎn)型的時代,人工智能正滲透到各行各業(yè),然而在面對個性化的場景、分散的系統(tǒng)和散落的數(shù)據(jù)時,如何通過人工智能為社會帶來價值?構(gòu)建數(shù)據(jù)中臺或者paas平臺也許是好的選擇,但這些舉措往往成本高企,過程漫長,前期企業(yè)很難為此買單,相比之下,rpa(機器人流程自動化)作為一個成熟卻受限的應(yīng)用一直被低估,它有著成本低,落地快的優(yōu)勢,可以成為當(dāng)下人工智能的接盤俠。
基于這個目標(biāo),我們提出了“章魚數(shù)字員工”的概念,rpa相當(dāng)于章魚的多條觸手,執(zhí)行多項復(fù)雜操作,ai相當(dāng)于章魚的大腦,做出合理的智能決策,組合而成就是一個無實體形態(tài)的“章魚·數(shù)字員工”。設(shè)想一下,未來一個人帶領(lǐng)一群機器人工作的場景,這將成為我們看到的未來。相比于喚作機器人,我們更愿意稱之它為“數(shù)字員工”。
「實在智能」的產(chǎn)品以ai+rpa為主打,由ai云腦(z-brain)、機器人工廠(z-factory)、中樞控制臺(z-commander)、終端機器人(z-robot)四部分組成,其中終端機器人(z-robot)可單獨使用,也可結(jié)合企業(yè)所需嵌入某流程中使用。
一、z-factory機器人工廠
rpa的核心部分,又叫流程編輯器。基于前期對企業(yè)客戶及rpa的研究調(diào)查,我們配置的流程編輯器擁有強大的穩(wěn)定性和兼容性,同時內(nèi)部組件庫深度汲取了人工智能“sota”技術(shù),能充分適應(yīng)企業(yè)級復(fù)雜流程的創(chuàng)建與運行。
1、可視化低代碼,小白也能輕松上手
當(dāng)用戶登錄factory系統(tǒng)的時候,可以快速的開啟原歷史打開或創(chuàng)建的應(yīng)用。我們可視化的、流程塊的節(jié)點編輯,通過簡單的拖拉拽,就可以搭建符合當(dāng)前用戶場景的業(yè)務(wù)邏輯。如果對業(yè)務(wù)流程一知半解也沒關(guān)系,我們內(nèi)置了豐富的典型案例,用戶可以在這案例的基礎(chǔ)之上去構(gòu)建適合它的場景的應(yīng)用,做相應(yīng)的簡單的改造。當(dāng)然也可以直接運行典型案例的流程,享受流程自動化帶來的快感。
2、精準(zhǔn)處理復(fù)雜流程,企業(yè)級管理就是小case
我們自研的rpa流程引擎相較于傳統(tǒng)的開源的work flow的流程引擎,它能支持復(fù)雜場景的流程設(shè)計,并支持多任務(wù)進行以及支持流程節(jié)點的異常處理。以下面兩個真實的案例客戶為案例:
從這個流程圖當(dāng)中可以看到,在繁雜的業(yè)務(wù)流程中,factory能完成多任務(wù)并行,同時處理各種異常情況的扭轉(zhuǎn),我們也在這個流程節(jié)點中加了一些try-catch的機制,方便我們用戶處理各種異常情況。
3、智能檢索+超豐富組件庫,花式打造各種流程
我們的ai能力通過組件化低門檻的方式,方便用戶進行簡單的調(diào)用,同時我們也支持私有化的部署。我們自研的基于計算機視覺的cv的組件,當(dāng)前已支持了flash、sliverlight以及pdf相應(yīng)的一些圖片上面的元素 的拾取和操作。當(dāng)然在其他類型,如ocr類型,我們已支持常見場景的圖片類識別,比如說身份證、銀行卡、對賬單、保險單、工業(yè)巡檢等;在nlp這個類型中支持了具有通用性原則化的一些分詞,包括關(guān)鍵詞提取、語義分析、語義相似度分析等。,我們可以根據(jù)客戶的場景去研發(fā)符合業(yè)務(wù)需求的能力。
4、公共參數(shù)可視化,既是擁抱變化也是維持穩(wěn)定
大家都知道在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里,我們聽得多的一句話就是擁抱變化。rpa數(shù)字員工,在安 裝部署的過程當(dāng)中對環(huán)境的要求是非常的高,如果任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了變化,它的可用性就基本上降為0。有了公共參數(shù)可視化的配置組件,就完全可以解決以上這個問題,讓我們數(shù)字員工具有能夠擁抱變化的能力。它的實現(xiàn)的原理跟機制是把我們流程當(dāng)中具有可變的因素 、條件設(shè)為全局變量,支持可視化的配置輸入,然后就可以提升我們整個流程應(yīng)用的一個可維護性、可適配性。
二、z-commander中樞控制臺
充當(dāng)流程的指揮官。顧名思義,統(tǒng)籌多臺設(shè)備上客戶端機器人的管理和監(jiān)督、進行智能運籌調(diào)度、任務(wù)計劃制定。它具備一高一低兩個特性:一、產(chǎn)品的穩(wěn)定性高,二、維護成本低。
三、z-bot終端機器人
任務(wù)的執(zhí)行者,其中bot包含三種模態(tài):任務(wù)式,流程式,交互式。它們可以靈活部署在客戶端設(shè)備上,并通過時間軸和數(shù)據(jù)看板的方式展現(xiàn)bot各個時間節(jié)點上,每個任務(wù)執(zhí)行情況以及執(zhí)行結(jié)果,讓效率進一步得到提升。同時bot也具備了z-commander的一些基礎(chǔ)的能力,它可以脫離z-commander的進行靈活的一個控制,靈活的任務(wù)管理,靈活的定時任務(wù)設(shè)定。
四、ai云腦
實在智能在傳統(tǒng)“三件套“架構(gòu)的基礎(chǔ)上,了自研ai能力平臺“智能云腦”z-brain。其中,在自然語言處理領(lǐng)域,z-brain覆蓋了包括bert、albert、roberta等算法;在計算機視覺領(lǐng)域,z-brain覆蓋了db、pmtd、rare等算法。具備迭代、自動調(diào)參、多場景融合技術(shù),可以輸出ai組件,完成大規(guī)模復(fù)雜場景的智能決策。
首先是云腦部分的起點——data hub多元異構(gòu)數(shù)據(jù)平臺,由它接觸我們客戶的業(yè)務(wù)系統(tǒng),進行數(shù)據(jù)的采集以及進行簡單的處理,并將處理過后的數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿覀兊臉?biāo)注平臺,我們的業(yè)務(wù)專家,在標(biāo)注平臺進行業(yè)務(wù)能力的一個標(biāo)注,然后實現(xiàn)人工智能的人工部分,通過標(biāo)注過后的數(shù)據(jù),再以在線的方式傳輸?shù)轿覀兊乃惴ㄆ脚_,相當(dāng)我們?nèi)斯ぶ悄苡辛藬?shù)據(jù)的石油,算法平臺里面可以進行數(shù)據(jù)的提煉(預(yù)處理),包括模型的構(gòu)建、參數(shù)的設(shè)置、模型的訓(xùn)練以及的打包發(fā)布,可以將模型直接發(fā)布到我們的決策平臺,由決策平臺來進行業(yè)務(wù)的對接以及模型的一個計算,決策平臺會將后續(xù)從data hub過來的業(yè)務(wù)環(huán)境的數(shù)據(jù)進行一個模型的計算,輸出計算結(jié)果或者是決策方案,然后由這個方案發(fā)布送到我們的commander,commander來調(diào)度具體的bot來進行根據(jù)決策進行相應(yīng)的一個執(zhí)行。
這就是我們智能決策機器人的全鏈路,它實現(xiàn)了一個從數(shù)據(jù)到?jīng)Q策的閉環(huán)。我們相信ai+rpa有著無限的可能,在未來機器人的協(xié)作里,rpa的發(fā)展肯定是機器人之間的協(xié)同工作能夠產(chǎn)生無限的自動化和智能化提效的解決方案,我們首先需具備ai加rpa的產(chǎn)品矩陣,并以此形成適用于各行各業(yè)的rpa解決方案庫。
相關(guān)新聞:刷新nlp紀(jì)錄的谷歌科學(xué)家藍振忠博士到訪實在智能,受聘擔(dān)任特聘講師
10月19日,藍博士專程到訪「實在智能」,帶來了一場精彩的學(xué)術(shù)演講。他結(jié)合當(dāng)前業(yè)界自然語言理解模型的研究進展,分享了albert模型的原創(chuàng)思路,講解了albert相對于bert模型三大優(yōu)化的原因、嘗試過程及效果對比。
2019年9月26日, 發(fā)表了重磅論文——《albert: a lite bert for selfsupervised learning of language representations》。谷歌的全新預(yù)訓(xùn)練輕量級人工智能模型albert在13項nlp(自然語言處理)任務(wù)中達到state of the art(水平),在glue、race和squad三大nlp基準(zhǔn)測試中均以顯著優(yōu)勢均取得,震撼業(yè)界。
該論文出爐一周后,「實在智能」算法團隊即復(fù)現(xiàn)了論文代碼,并在谷歌之前開源了中文預(yù)訓(xùn)練版本albert模型,消息迅速傳遍了國內(nèi)科技圈和ai社區(qū),并得到了一些重要媒體的報道。很短時間內(nèi)在github上即獲得了數(shù)百顆星,也引起了上述論文的作者、谷歌科學(xué)家藍振忠博士的關(guān)注和點贊,雙方一拍即合,約定時間進行充分的交流。
業(yè)界報道「實在智能」發(fā)布中文預(yù)訓(xùn)練albert模型
10月19日,藍博士專程到訪「實在智能」,帶來了一場精彩的學(xué)術(shù)演講。他結(jié)合當(dāng)前業(yè)界自然語言理解模型的研究進展,分享了albert模型的原創(chuàng)思路,講解了albert相對于bert模型三大優(yōu)化的原因、嘗試過程及效果對比。重點分析了基于因式分解和參數(shù)共享,使得參數(shù)顯著減少的情況下,如何獲得更好的模型效果。同時,從深度、廣度等維度論證了albert模型取得的優(yōu)化效果,也提到在提升訓(xùn)練和預(yù)測速度方面的改進空間和進一步的探索方向。
在互動環(huán)節(jié),藍博士結(jié)合同學(xué)們提出的“小數(shù)據(jù)量如何訓(xùn)練模型”、“中英文任務(wù)對模型效果的影響”、“因式分解的其他方式”等問題做了詳細解釋和回答。
交流期間,藍博士數(shù)次為「實在智能」在ai算法領(lǐng)域的探索和實踐點贊,贊賞佐助同學(xué)(徐亮)開源中文預(yù)訓(xùn)練版本albert模型的工作,并欣然擔(dān)任“實在大學(xué)特聘講師”。他引用母校cmu(美國卡耐基梅隆大學(xué))的校訓(xùn)“my heart is in the work”與「實在智能」的同學(xué)們共勉,珍惜時光,奮發(fā)努力,點亮人生。
后續(xù),藍博士會和「實在智能」在中文開源社區(qū)領(lǐng)域開展一系列聯(lián)合研究,推進albert模型在中文方面的應(yīng)用和發(fā)展。
藍博士擔(dān)任「實在大學(xué)特聘講師」
藍博士在「實在智能」進行學(xué)術(shù)分享
「實在智能」算法團隊積極交流互動
「實在大學(xué)」特聘講師簡介
藍振忠,美國卡耐基梅隆大學(xué)博士,F(xiàn)任google科學(xué)家,曾任美國智能監(jiān)控公司的首席科學(xué)家, 對視頻和多媒體的智能分析有深入研究。他曾代表卡耐基梅隆大學(xué)在美國標(biāo)準(zhǔn)總局(nist)舉辦的視頻智能分析大賽中連續(xù)多年進入前三。先后在nips、cvpr、iccv、ijcai、icdm等國際會議上發(fā)表過25篇以上的論文,論文引用次數(shù)上千。
《albert: a lite bert for self-supervised learning of language representations》論文作者。
企業(yè)類型 | 私營有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330110MA2B1GTK80 |
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營業(yè)期限 | 2018-03-22 至 9999-09-09 | 法定代表人/負責(zé)人 | 孫林君 |
注冊資本 | 858.7441萬 | 注冊地址 | 浙江省杭州市余杭區(qū)余杭街道文一西路1818-2號6-405室 |
組織代碼 | MA2B1GTK8 | 登記機關(guān) | 杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù):數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析、計算機系統(tǒng)、計算機軟硬件;數(shù)據(jù)庫服務(wù);成年人非證書職業(yè)技能培訓(xùn);模型設(shè)計;包裝裝潢設(shè)計;教育咨詢(除留學(xué)中介);會議服務(wù);工藝美術(shù)設(shè)計;電腦動畫設(shè)計;企業(yè)策劃、設(shè)計;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告(除新聞媒體及網(wǎng)絡(luò)廣告);市場調(diào)查;企業(yè)管理咨詢;非醫(yī)療性健康管理咨詢;組織文化藝術(shù)交流活動(除演出及演出中介);影視策劃;翻譯服務(wù) |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
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采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
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暫無購買記錄 |
地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器