商业上那种预测你买不买某某家产品的大数据分析,经常需要依赖电脑和人类的共同协作。电脑的算法非常先进,可以快速算出数字,找到有用的模式;而人类在这其中的作用则是设置参数、分析结果
商业上那种预测你买不买某某家产品的大数据分析,经常需要依赖电脑和人类的共同协作。电脑的算法非常先进,可以快速算出数字,找到有用的模式;而人类在这其中的作用则是设置参数、分析结果。但最近两位麻省理工学院(MIT)的研究人员创造了一个算法,它可以完全不依赖于人类独立运作。
麻省理工学院计算机科学专业的研究生Max Kanter和他的导师Kalyan Veeramachaneni,构想出了“数据科学机器(Data Science Machine)”算法。在进行数据分析时,它可以大致接近于人类的“直觉”。这种算法可以运用第一手数据建立模型,预测各种各样的情况,比如某某学生是否有挂科的可能性,或者某位顾客是否会成为回头客等。这两位研究人员称,跟与人类协作相比,这种算法的速度更快,而且准确性更高。
为了测试这种算法系统原型,两位研究人员让“数据科学机器”跟人类团队进行了3场数据竞赛。虽然在任何一场比赛中,这种算法都没有取得超高分数,但是它却打败了906个人类团队中的615个团队。在其中的两场比赛中,这种算法所建立的模型精确度分别达到94%和96%。而且,人类团队需要好几个月来建立预测算法,而“数据科学机器”只需要2到12个小时即可完成。
Kanter和Veeramachaneni并不将这种算法看作是人类智力的代替物,但他们意识到,这种算法有利于帮助人类分析庞大冗杂的数据,可以减少人力消耗。同时,对以用户为中心的设计来说,这种算法是一种非常重要的工具。如果它可以利用较少的人力,在短时间内计算处理大量数据,它还可以帮助企业更好地了解顾客及他们的未来行为。以此为基础,企业就能做出更好的产品设计了。
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