斯圖飛騰Stratifyd CEO談AI實現數據民主化四步驟
本文選自《福布斯》雜志網站,原文作者:斯圖飛騰(Stratifyd Inc) 創始人& CEO 汪曉宇(Derek Wang)。Stratifyd創始人& CEO 汪曉宇受福布斯技術委員會(Forbes Technology Council)邀約,定期在《福布斯》雜志網站發表文章,貢獻其在人工智能和大數據方面的知識洞察。福布斯技術委員會成員由世界級CTO、CIO和技術主管組成,是一個創新、活躍的技術社區。社區將各個行業的成熟領導者聚集在一起,幫助每個成員專業成長,并對商界產生更大的影響。
以下為文章正文:
數據民主化應當是企業發展的首要戰略目標。數據太多但見解匱乏是如今困擾每個企業的難題。隨著數字化進程的推進,企業將面臨越來越多的客戶數據、員工數據和運營數據,但是絕大多數數據仍處于未開發的階段,在某種程度下,甚至已經成為一種負擔。
根據全球領先的數據&信息軟件服務商Splunk發布的最新報告,每家公司至少有55%的數據是“黑暗數據”(Dark Data),即“整個公司中所有由系統、設備和交互產生的未知和未被開發利用的數據”。推進數據民主化不是一項簡單的工作,企業既要處理目前已知的數據,還要挖掘隱藏于表面之下的“黑暗數據”。
套用一句話:不在黑暗中爆發,就在黑暗中滅亡。數據亦是如此。是時候用人工智能(AI)讓這些“黑暗數據”見見光了。
AI民主化是實現數據民主化的前提
僅憑數據還不足以為員工賦能。要獲取數據價值,除了賦予員工訪問數據的權限,還要有對數據含義的解讀能力。換句話說,員工需要擁有數據,但也要理解數據為何重要以及如何處理數據。人工智能(AI)和機器學習(ML)可以將抽象的數據轉化為具象的可視化表達,賦予員工解讀數據的能力,填補數據價值挖掘存在的空白。
近幾年關于AI的炒作有很多,不切實際的虛假概念背后是無盡的失望和恐懼。大多數企業仍在苦苦掙扎于傳統內部AI項目的試驗中:這些AI項目中有85%未能兌現其承諾的價值,且項目進程緩慢、流程復雜,無法達到預期的ROI。
不過許多公司尚未有優化內部AI項目的計劃。數據科學家有將近一半的時間都在研究怎么讓數據變得可用。對于那些希望從自己擁有的海量數據中尋找價值的企業來說,AI或許是一條必經之路。AI正逐漸從數據科學家的領域轉移到更多業務人員的手中。但是,在多數情況下,它仍然集中在企業一小部分勞動群體中。我相信,當AI可以使任何業務終端用戶輕松應用和改變AI模型以滿足其特定需求時,真正的數據民主化就會發生。
數據科學家將不再是AI的唯一受益人。以呼叫中心為例,在疫情大流行初期,客戶呼入量增加了300%。如果能從這些通話數據中快速提取有價值的洞察,客服坐席的表現會不會有明顯的提升?隨著越來越多的客戶轉向完全數字化的交互形式,客戶體驗(Customer Experience, CX)團隊可以從這些交互數據中獲取什么有價值的信息?如果跨部門團隊可以實時了解對方的業務表現,怎樣配合可以更好地推進跨部門工作?
成功實現數據民主化的四步驟
那么,你該如何參與AI計劃,避免讓自己的團隊淹沒在無意義的數據海洋中,并且戰略性推出AI驅動的數據民主化策略呢?以下分享幾點我的建議。
評估業務盲點
正式啟動項目前,一定要客觀地評估一下公司在數據實踐方面的成熟度。你的團隊是手動從不同的數據源收集信息情報的嗎?還是你們公司是一個完全數據驅動型的組織,每一個舉措都由自動化的洞察力驅動?亦或是介于兩者之間的狀態?
一旦明確了這些,你就知道自己的業務盲點在哪了。這將有助于為數據民主化指明方向。為了更出色地完成工作,你的團隊需要什么樣的洞察力?哪些有價值的數據源沒有得到充分利用?業務冗余點在哪,或者更糟糕的是,哪個環節出了問題,導致客戶和員工體驗出現兩極分化?
2. 從小做起,精準切入
沒有一刀切的數據民主化策略。先從簡單的目標做起:哪些團隊或部門迫切需要更簡易的數據獲取方式,以更好地完成工作?客戶體驗和市場營銷團隊是組織中的兩個不同的分支領域,它們可以從整個企業對數據的更大訪問中獲益。一旦解決了其中一個領域的數據民主化問題,可以以此為模板,在企業更大范圍內應用和復制成功案例。
從小做起,精準切入。通過小的案例準確展現數據民主化的ROI,獲得公司范圍內的廣泛認可,為整個公司的宏偉藍圖制定規劃。
自下而上地建立數據體系
數據民主化賦予每個員工訪問數據的權限,輔助他們優化決策。只有通過正確的員工培訓,增強員工的參與度和體驗感,將民主化真正作為企業文化的一部分來推行,數據民主化轉型項目才能脫穎而出。
這也是為什么企業高管需要自下而上推行數據民主化的原因。這個項目可以很好地量化員工的工作,從一開始就賦予員工對數據的所有權,員工運用自己的分析思想尋求創造性的解決方案更容易取得成功。許多自上而下推行數據民主化策略的企業最終以失敗告終,因為懂技術的人不一定懂業務,掌握數據和技術使用權的人如果不能真正了解業務痛點和需求,就無法提供適用業務發展的決策建議。
與公司整體發展目標保持一致
正確的數據民主化策略應該與整個公司層面的業務指標保持一致。可以通過以下指標進行核查,比如:企業是否建立了完善、合規的數據治理制度?消除數據壁壘和流程冗余問題后企業的管理成本是否有所降低?客戶和員工體驗是否得到了改善?
一旦數據民主化策略與公司的核心業務目標達成一致,并且制定了應急預案,之前因種種原因被拖延的項目就得以順利開展了。
努力踐行數據民主化
數據民主化是治療許多公司運營弊病的一劑良藥,但是用藥方式不同會產生不一樣的效應。如果你使用的工具不是面向大眾設計的,那么踐行民主化的努力也將很快消失。相反,把更多的主動權給到員工,幫助他們從“黑暗數據”的深淵里解放出來,讓他們的能量得到更大程度釋放,那么企業的發展藍圖也將更加驚艷可期。
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關于斯圖飛騰(Stratifyd Inc)
斯圖飛騰(Stratifyd Inc)是全球領先的增強智能(Augmented Intelligence)數據分析服務提供商。公司擁有強大的非結構化數據語義分析能力,致力于推進AI在企業數據分析以及商業智能領域的進步。
秉持“以客戶為中心”的經營理念,Stratifyd屢獲殊榮,多次受到權威研究機構推薦。憑借技術創新和在行業應用中的領軍優勢,Stratifyd入選全球領軍的商業軟件評測機構G2Crowd發布的文本分析軟件魔力象限報告,榮獲Gartner分析領域至佳廠商獎項,并連續五年上榜Forrester優秀數據分析廠商榜單,在數據分析領域具備高增長潛力。關注Stratifyd官網或微信公眾號免費試用Stratifyd體驗數據分析平臺,即刻體驗敏捷AI驅動下的極致數據洞察。
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
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