隨著未來工作方式的日益數(shù)字化和AI驅(qū)動的自動化,全球?qū)⒓铀俨捎?a href="http://www.nxhydt.com/v/" target="_blank">智能數(shù)字員工,從而為人類員工提供支持。
根據(jù)麥肯錫高管調(diào)查顯示,企業(yè)紛紛將其各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)實現(xiàn)數(shù)字化的時間,提前了三到四年,從內(nèi)部運營、供應(yīng)鏈到與客戶互動。同時,這些企業(yè)將數(shù)字產(chǎn)品加入產(chǎn)品組合的時間,也比疫情前的預(yù)期提早了大約七年。
面對諸多的范式轉(zhuǎn)變,比如大辭職潮、技能短缺、供應(yīng)鏈中斷、居家辦公、無接觸客戶體驗以及敏捷流程的重新設(shè)計,企業(yè)如何保持活力、彈性和高效從而快速適應(yīng)這個嶄新的時代?IBM 認為,采用由自動化和AI驅(qū)動的數(shù)字員工是主要的應(yīng)對解方。
什么是數(shù)字員工?
數(shù)字員工搭載了最前沿的AI和自動化技術(shù),通過與人類員工協(xié)作,自動執(zhí)行日常任務(wù),并增強人類員工的決策能力。
過去需要數(shù)小時的工作,現(xiàn)在數(shù)字員工幾分鐘內(nèi)就能完成。
數(shù)字員工可以發(fā)送電子郵件、安排會議、篩選簡歷或批準貸款。
作為人機交付的界面,與人類員工日常使用的應(yīng)用程序和工具之間實現(xiàn)無縫工作。他們的工作經(jīng)驗越多,就會越聰明。
IBM 研究院一直致力于打造前沿自動化工具,不僅用于支持數(shù)據(jù)科學(xué)家和工程師,通過數(shù)字員工,這些自動化工具還可以廣泛的支持整個業(yè)務(wù)運營中的任何主題或領(lǐng)域?qū)<摇?/p>
在某些領(lǐng)域,數(shù)字員工可以承擔一系列傳統(tǒng)工作角色的任務(wù)。例如,負責(zé)“應(yīng)付賬款”的數(shù)字員工可以自主執(zhí)行三個傳統(tǒng)工作角色的部分任務(wù) —— 客服代表、計費代理以及現(xiàn)金申請或糾紛調(diào)解,幫助完成從訂單到現(xiàn)金的整個流程。由于數(shù)字員工拓展了員工隊伍的工作能力,因此企業(yè)可以更好的將人力資源合理分配到更具戰(zhàn)略性的崗位。
如何打造數(shù)字員工隊伍?
IBM 研究院一直致力于組建一支卓有成效的數(shù)字員工隊伍。為實現(xiàn)這個目標,我們創(chuàng)建了增強型業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)Augmented Business Process Management Systems (ABPMS),它是由AI驅(qū)動、可信賴且具備流程感知能力的信息系統(tǒng),可以在設(shè)置和假設(shè)的范圍內(nèi)對數(shù)據(jù)進行推理和操作,根據(jù)一個或多個性能指標,不斷的調(diào)整和改進業(yè)務(wù)流程。
IBM 研究院聯(lián)合多家業(yè)務(wù)流程領(lǐng)域的領(lǐng)先學(xué)術(shù)機構(gòu)發(fā)布了一份增強型業(yè)務(wù)流程宣言,其中概述了系統(tǒng)需要實現(xiàn)哪些轉(zhuǎn)變才能真正被視為數(shù)字員工。這些轉(zhuǎn)變必須包括:
模擬人類員工,獨立主動的執(zhí)行任務(wù)
必要時以對話方式與人類無縫交互
適應(yīng)環(huán)境中的變化并動態(tài)作出反應(yīng)
自我改進以確保實現(xiàn)目標的最優(yōu)結(jié)果
可解釋以確保值得信賴,從而保障與人類員工的合作
未來的工作方式,離不開科技創(chuàng)新
自2019年以來,IBM 研究院的自動化團隊一直致力于構(gòu)建基于自動化和AI的新技術(shù),這些技術(shù)可以模仿人類工作者的能力,并為未來的數(shù)字勞動力提供信息,使機器和人類同事能夠更智能地開展協(xié)作。IBM 的最新產(chǎn)品Watson Orchestrate體現(xiàn)了我們的愿景和技術(shù)進步。
為了打造智能卓越的數(shù)字員工,我們制定了雙重戰(zhàn)略:
智能編排與AI規(guī)劃
在自動化方面,企業(yè)用戶可以確定一個目標 (例如,批準貸款申請或處理保險索賠) ,使用自然語言進行描述,然后交由我們的算法來理清實現(xiàn)該目標所需的邏輯步驟。IBM 使用的其中一個方法叫做AI規(guī)劃,它屬于AI的一個子領(lǐng)域,可以創(chuàng)建和應(yīng)用復(fù)雜的操作序列,最終通過可解釋的方式實現(xiàn)目標。智能編排通過模塊化組件實現(xiàn)可組合性、可重用性和動態(tài)性。
AI規(guī)劃在本質(zhì)上具有明顯的不確定性,這意味著AI可以幫助員工確定分步前進的路徑。如果有意外情況出現(xiàn), 通過創(chuàng)建能夠考慮意外情況的系統(tǒng),我們可以采用傳統(tǒng)的確定性工作流程或排序系統(tǒng)所無法做到的方式,幫助業(yè)務(wù)運營保持靈活性。
這種智能編排可以改善Watson Orchestrate的運行時體驗,使數(shù)字員工能夠與人類員工協(xié)作執(zhí)行各種任務(wù)。
通過輕松轉(zhuǎn)變現(xiàn)有API來引導(dǎo)新功能
Watson Orchestrate需要模塊化的編排技能。 然而,對業(yè)務(wù)線人員的培訓(xùn)技能過程繁瑣且耗時,并且需要的編程能力可能會超出業(yè)務(wù)線人員通常所具備的能力范圍。
為此,IBM 研究院創(chuàng)建了多個技術(shù)解決方案來解決這些問題,通過利用可訪問的API來自動執(zhí)行工作流程,其中的方法包括利用深度學(xué)習(xí)模型和業(yè)務(wù)知識來生成技能培訓(xùn)資料。
構(gòu)建數(shù)字員工隊伍,有哪些挑戰(zhàn)?
挑戰(zhàn)一:企業(yè)開發(fā)人才缺乏怎么辦?
除了應(yīng)用自動化與AI技術(shù)之外,構(gòu)建一個數(shù)字員工隊伍,還有更多的工作要做。尤其要解決開發(fā)人才數(shù)量有限的問題。由于缺乏具備專門技術(shù)技能的資源,許多IT項目淪為“待定”文件。因此,運營效率低下的問題仍然存在,而企業(yè)保持競爭力的關(guān)鍵因素即上市速度也會受到影響。
解決這一挑戰(zhàn)的可行解決方案就是眾所周知的低代碼/無代碼 (LCNC) 開發(fā)。 LCNC平臺的用戶界面可以自動執(zhí)行開發(fā)過程的各個方面,消除對傳統(tǒng)計算機編程技能的依賴。LCNC降低了技能障礙,特別是對于沒有正式編碼經(jīng)驗的業(yè)務(wù)人員和領(lǐng)域?qū)<遥绶治鰩熁蝽椖拷?jīng)理。
不過,專業(yè)開發(fā)人員和非技術(shù)人員都可以從核心功能中獲益,例如可視化集成開發(fā)環(huán)境 (IDE) 、圖形用戶界面、內(nèi)置數(shù)據(jù)連接器、APIs和預(yù)置的模板。通過NLP、語音和視覺識別實現(xiàn)的多模態(tài)交互,以及通過本體和基礎(chǔ)模型提供的語義知識,是下一代低代碼/無代碼開發(fā)和用戶體驗的關(guān)鍵支持因素。
挑戰(zhàn)二:如何確保數(shù)字員工透明、可信賴?
另一個持續(xù)的挑戰(zhàn)是,需要借助AI可解釋性來確保數(shù)字員工值得信賴。具體到自動化,我們必須確保在以下方面的透明度和公平性,包括系統(tǒng)如何學(xué)習(xí)、記住偏好、充分推理以及為實現(xiàn)用戶目標而采取行動。 應(yīng)對這個挑戰(zhàn)的一種方法是提供情境感知解釋,這些解釋會考慮整體情境做出選擇,例如從用戶目標和假設(shè)角度考慮。
針對這一需求,IBM 最近在進行的研究包括IBM’s AI Model Explorer and Editor(AIMEE),此工具允許創(chuàng)建可解釋的、基于規(guī)則的模型,將規(guī)則變?yōu)槟P停蛘哂糜谑菇K端用戶更好地了解機器學(xué)習(xí)模型所學(xué)習(xí)的決策制定條件。
數(shù)字員工具有改變我們工作方式和提高混合員工隊伍整體生產(chǎn)力的巨大潛力。但要想成功受益于數(shù)字員工,企業(yè)必須采用AI和自動化技術(shù),以幫助節(jié)省時間和成本,支持更多關(guān)鍵型任務(wù)。
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原文標題:如何打造一支數(shù)字員工隊伍?IBM 給你支幾招
文章出處:【微信號:IBMGCG,微信公眾號:IBM中國】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
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