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在人工智能的時代,傳統的數據處理方法已不能滿足人類對于信息整合和知識獲取的要求。而人工智能的重要基礎之一——知識圖譜技術,因具有強大的語義信息處理能力以及支持知識推理和分析的能力,近年來獲得了廣泛關注。保險行業一向重視在傳統商業模式之中融入創新思維,因此知識圖譜這項極具潛力的技術已成為保險業的熱門話題。

知識圖譜的構建是一個浩大的工程,在通用領域,構建知識圖譜一般分為六個步驟:知識建模、知識抽取、知識融合、知識儲存、知識推理和知識更新,保險行業同樣可參考這一流程。設計者首先要基于保險行業自身的特征進行的知識圖譜頂層設計,構建適用于特定領域的知識體系。此后通過多種途徑、運用各種技術提取到能夠納入到知識圖譜中的結構化的數據,并對數據進行整合。在此基礎上,進一步探討儲存和檢索知識圖譜數據的有效方法,通過各種方法獲取新的知識或者結論。

知識圖譜具有種種優異的性質,在保險行業的應用前景十分廣闊。合理的利用知識圖譜技術,能在一定程度上能夠緩解保險公司在風險管控中的諸多壓力,避免投機者利用公司經營過程中漏洞損害公司利益,同時知識圖譜技術也能優化保險行業監管,讓監管層能比較準確地把握保險公司的整體經營狀況,實現監管上的未雨綢繆。此外,知識圖譜技術還可解決交易行為中消費者的信息不對稱,獲取產品信息的成本高等問題,為優化消費者服務體驗提供了新的思路。

目前,知識圖譜的相關研究和應用才剛剛開始,保險行業也應該對知識圖譜技術進行深入的了解,不應該僅僅停留在理解概念層次,要更多地結合自身的需要把知識圖譜技術融合進自身的運作模式之中,從而助力實現整個行業的良性發展。

*本資料所載內容僅供您更好地理解保險知識之用;您所購買的產品保險利益等內容以保險合同載明為準。
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