AI+传统业务的应用场景分类

引言

24年是人工智能AI发展迅速的一年,AI在各个领域的应用也变得越来越多。然而,对于没有AI基础的初学者来说,面对层出不穷的AI应用,还是会感到困惑,甚至焦虑:AI究竟能做什么?我的需求能否通过AI来满足? 大家都用AI来干什么了?为了回答这些疑问,我们将基于AI的核心能力,对其通用应用场景进行分类,帮助用户能够结构化的理解AI如何帮助用户实现需求。

一、信息检索

AI信息检索是利用人工智能技术从海量数据中快速、准确地找到并提取用户所需信息的过程。AI信息检索通过理解用户意图和语义关联,能够提供更智能、精准的搜索结果,而传统搜索引擎主要依靠关键词匹配和链接分析。

二、内容创作

AI内容创作是利用人工智能技术自动生成文字、代码、图像、音频和视频等内容的过程。与传统人工创作相比,AI创作具有更快的生产速度和更低的成本,可以快速批量产出内容。但AI创作往往缺乏人类创作者的独特见解和情感深度,因此目前主要用于辅助创作,需要与人工创作相结合。

三、语言理解

传统的语言识别技术,仅仅能够生硬、粗略的转换为相应的文本信息。而AI语言理解能够“有感情”的分析文本和语音中的含义、听懂方言、俚语、理解情感,从而模仿人类行为实现人机交互。

四、翻译与转换

AI翻译能够更好地理解和生成语言,相较于传统工具如谷歌翻译更有“感情”,同时AI翻译甚至能够自动纠偏,在翻译的同时给你纠正原文中可能存在的错别字、格式错误等情况,用户能够获得更加准确和自然流畅的翻译结果。

与此同时,相比于传统的翻译工具,AI翻译的成本更低。

五、分析预测

AI驱动下的数据预测与分析,相比于传统的数据分析,最大的优势在于节约了大量代码工程。

另一方面,从数据收集、数据清洗、数据分析、动态处理等多环节都可以借助于AI实现。AI对于处理多样化的数据类型也非常擅长,并且拥有处理大规模和多样化数据的能力。

我们可以借助AI,分析预测企业经营、信用评估、风险评估、能源消耗预测、教育质量评估、气候变化分析等。

六、多模态处理

利用AI对图像、音频和其他信号进行识别和处理。

  • 图像识别,检测和分类图像内容。
  • 语音识别,将语音转换为文本。
  • 音频和视频内容分析,提取有价值的信息。

示例:

  • 人脸识别:用于解锁设备或安全验证。
  • 语音转文字:方便会议记录和整理。
  • 医学影像分析:辅助医生诊断疾病。

七、推荐系统

利用AI根据用户行为和偏好,提供个性化的内容和体验。
  • 产品或内容推荐,提升用户满意度。
  • 个性化营销,针对性推广产品或服务。
  • 定制化的用户界面和设置。
示例:
  • 电商平台商品推荐:增加购买转化率。
  • 流媒体服务影片推荐:满足用户观看喜好。
  • 个性化学习平台:根据学生水平推荐课程。

八、流程自动化

利用AI自动执行重复性或复杂任务,提高效率和准确性。

  • 自动化数据处理,减少人工操作错误。
  • 工作流程优化,加速业务流程进展。
  • 自动监控和报警,实时发现并处理问题。

示例:

  • 机器人流程自动化(RPA):处理日常事务。
  • 智能排程系统:优化生产和配送流程。
  • 自动监控系统:实时检测设备故障。

总结

对于初学者而言,理解这些分类有助于认清自身需求:明确需要解决的问题或提升的领域。同时匹配AI功能:找到对应的AI能力,寻求合适的解决方案。

说到底,AI技术的发展就像是给我们每个人塞了一个”百宝箱”。了解这些分类,就是在学习如何打开这个”百宝箱”,发掘里面的宝藏。不管是在工作中提高效率,还是在生活中增添乐趣,AI都能成为我们的得力助手。

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  • 国外
    • OpenAI的gpt系列(推荐
    • Anthropi的claude系列
    • Google的gemini系列
    • X的grok系列
    • Meta的开源llama系列
    • 绘图模型Midjourney
  • 国内
    • deepseek系列(推荐
    • 智谱清言的glm系列
    • 阿里的qwen系列
    • 百度的文心一言

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