自然堂集團(tuán)受邀出席觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)智能決策峰會(huì),分享全渠道數(shù)字化創(chuàng)新與AI實(shí)踐

2024-12-10 15:25:19 商務(wù)信息

大模型的崛起為數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域注入了新活力。憑借其卓越的自然語(yǔ)言處理技術(shù),不僅推動(dòng)了數(shù)據(jù)分析的智能化進(jìn)程,還降低了技術(shù)門(mén)檻,使之更加易于理解和應(yīng)用。

近日,在「敏捷·創(chuàng)變——2024觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)智能決策峰會(huì)暨產(chǎn)品發(fā)布會(huì)」現(xiàn)場(chǎng),自然堂集團(tuán)大數(shù)據(jù)中心總經(jīng)理羅予晉以《自然堂全渠道數(shù)字化創(chuàng)新與AI實(shí)踐》為主題,介紹自然堂集團(tuán)引入大模型技術(shù),并與觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)合作,共創(chuàng)ChatBI問(wèn)數(shù)產(chǎn)品,利用AI大模型的自然語(yǔ)言理解能力,為用戶提供更簡(jiǎn)單、直接、高效的數(shù)據(jù)查詢方式。

以ChatBI技術(shù)解決臨時(shí)、重復(fù)、個(gè)性化的業(yè)務(wù)需求

自然堂集團(tuán)作為中國(guó)領(lǐng)先的數(shù)字化驅(qū)動(dòng)的科技美妝企業(yè),一直致力于通過(guò)科技創(chuàng)新提升產(chǎn)品質(zhì)量和用戶體驗(yàn),已在數(shù)字化領(lǐng)域也取得了顯著成就,從消費(fèi)者到供應(yīng)鏈,從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)到后臺(tái)服務(wù),部署了全面的在線化工具,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的無(wú)縫整合,構(gòu)建高效的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系。自然堂在充分利用數(shù)據(jù)資產(chǎn),以數(shù)據(jù)應(yīng)用推動(dòng)業(yè)務(wù)的持續(xù)創(chuàng)新和發(fā)展的過(guò)程中,也曾遇到過(guò)一些難點(diǎn)。

臨時(shí)性一次性需求多:靈活變動(dòng)的業(yè)務(wù)要求數(shù)據(jù)指標(biāo)動(dòng)態(tài)綜合調(diào)整,眾多指標(biāo)和維度是臨時(shí)提出的一次性需求。例如業(yè)務(wù)想要取下半年6個(gè)品類的會(huì)員購(gòu)買的數(shù)量以及金額數(shù)據(jù)。此時(shí),產(chǎn)品經(jīng)理需要進(jìn)行對(duì)接,討論業(yè)務(wù)場(chǎng)景、數(shù)據(jù)口徑和價(jià)值,并由數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)工程師進(jìn)行開(kāi)發(fā),最后與業(yè)務(wù)對(duì)數(shù)。整個(gè)機(jī)制過(guò)程又慢又沉重,導(dǎo)致大家疲憊不堪。

重復(fù)需求多:梳理了自然堂的日常數(shù)據(jù)應(yīng)用需求,發(fā)現(xiàn)很多的需求是重復(fù)進(jìn)行的。不同的業(yè)務(wù)方,不同時(shí)間點(diǎn),不同場(chǎng)景下,可能是同一個(gè)取數(shù)需求,都需要重新排期進(jìn)行,白白浪費(fèi)了大家的精力。

使用門(mén)檻高:不同用戶往往存在個(gè)性化的分析邏輯,盡管內(nèi)部已經(jīng)創(chuàng)建了1000多張報(bào)表和看板,但仍然無(wú)法完全滿足業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)數(shù)據(jù)的個(gè)性化需求。但傳統(tǒng)BI門(mén)檻較高,非技術(shù)人員往往難以自行使用BI進(jìn)行個(gè)性化分析。

去年,隨著大模型的出現(xiàn),自然堂開(kāi)始思考利用AI來(lái)解決數(shù)據(jù)難題。大模型又可以聽(tīng)懂人話,又可以寫(xiě)代碼,這兩個(gè)根本能力就像一個(gè)虛擬產(chǎn)品經(jīng)理加上一位數(shù)據(jù)分析師,可以作為某些業(yè)務(wù)同學(xué)的助手,隨時(shí)在線,一起協(xié)作,解決困擾已久的取數(shù)問(wèn)題。

鑒于觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)在技術(shù)積累與業(yè)務(wù)需求方面與自然堂高度契合,自然堂決定攜手觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù),共同搭建AI問(wèn)數(shù)(ChatBI)解決方案。通過(guò)即時(shí)學(xué)習(xí)、邏輯預(yù)設(shè)、圖表生產(chǎn)能力,分別解決臨時(shí)、重復(fù)、個(gè)性化的業(yè)務(wù)需求:

即時(shí)學(xué)習(xí):通過(guò)自然語(yǔ)義的對(duì)話交互,即可理解臨時(shí)的指標(biāo)和維度含義,及時(shí)給出結(jié)果,無(wú)需經(jīng)歷傳統(tǒng)分析方式的開(kāi)發(fā)過(guò)程,即問(wèn)即用、用完即走。

邏輯預(yù)設(shè):通過(guò)預(yù)設(shè)決策樹(shù)模型,可以覆蓋80%重復(fù)的用數(shù)需求。

圖表生成:通過(guò)對(duì)話,基于對(duì)個(gè)性化需求的理解,可以自動(dòng)生成可視化圖表,幫助業(yè)務(wù)用戶快速構(gòu)建個(gè)性化分析體系。

ChatBI 三個(gè)關(guān)鍵:結(jié)果準(zhǔn)不準(zhǔn)、知識(shí)顯性化、交互更友好

經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的開(kāi)發(fā),自然堂ChatBI問(wèn)數(shù)產(chǎn)品問(wèn)世,構(gòu)建了標(biāo)準(zhǔn)解決方案,將大語(yǔ)言模型和BI基座能力相結(jié)合,應(yīng)用大語(yǔ)言模型的底層能力,學(xué)習(xí)企業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)(表知識(shí)、業(yè)務(wù)邏輯、問(wèn)答知識(shí)、洞察知識(shí)等),實(shí)現(xiàn)問(wèn)答式數(shù)據(jù)分析。

同時(shí),逐步向內(nèi)部進(jìn)行推廣,但起初準(zhǔn)確率其實(shí)并不高,交互不夠友好,導(dǎo)致使用人數(shù)不多。我們進(jìn)行了深入思考,總結(jié)了ChatBI落地應(yīng)用的三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。

結(jié)果準(zhǔn)不準(zhǔn)

底層整個(gè)數(shù)據(jù)治理的好壞,直接決定了AI工具的生產(chǎn)結(jié)果好與不好。起初由于底層數(shù)據(jù)多表關(guān)聯(lián)非常復(fù)雜,問(wèn)數(shù)準(zhǔn)確率僅有60%-70%。對(duì)此,自然堂對(duì)表單進(jìn)行了關(guān)聯(lián)優(yōu)化,并把相似相近的指標(biāo)命名字段,做更多的使用注釋,包括歸屬渠道、訂單銷售渠道等等。這樣對(duì)GPT來(lái)講才可以分清楚SQL要用哪個(gè)。

今年,我們與觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了進(jìn)一步的數(shù)據(jù)治理,比如如何識(shí)別意圖,如何生成SQL,以及如何多Agent互相檢查,如何把數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)更好,如何把已經(jīng)有的SQL和問(wèn)題結(jié)合到一起等等。目前,取數(shù)準(zhǔn)備率從裸跑60%成功提升到92%。

知識(shí)顯性化

準(zhǔn)確率的提升過(guò)程,實(shí)質(zhì)上是企業(yè)知識(shí)庫(kù)建設(shè)的過(guò)程。我們的知識(shí)庫(kù)中積累了豐富的SQL示例和指標(biāo)體系定義,這些顯性化的知識(shí)不斷積累,為提高準(zhǔn)確率提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

未來(lái),我們的職能也會(huì)更多地轉(zhuǎn)向底層,做指標(biāo)體系的梳理、指標(biāo)平臺(tái)的治理等等,從應(yīng)用層轉(zhuǎn)型到維護(hù)知識(shí)庫(kù),讓AI工具越來(lái)越好用,不斷再往前走。

交互更友好

用戶交互更友好也非常關(guān)鍵。最早為了提高準(zhǔn)確率,我們要求使用者明確提出自己的使用范圍,比如要問(wèn)會(huì)員,還是要問(wèn)會(huì)員銷售或者問(wèn)各個(gè)渠道銷售等等。但用戶很多時(shí)候根本不知道自己需求的表到底是哪一個(gè)。這樣用戶就很難用起來(lái)。

現(xiàn)在我們跟觀遠(yuǎn)不斷地磨合業(yè)務(wù)與產(chǎn)品,終于可以通過(guò)Agent互建識(shí)別用戶的意圖和問(wèn)題,通過(guò)不斷的自然問(wèn)答,用戶很容易得到自己所要的東西。不僅交互體驗(yàn)更好了,準(zhǔn)確率也得到了提升。

同時(shí),我們將所有的交互功能集成在釘釘平臺(tái)中,員工可以直接在釘釘進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和獲取答案,取數(shù)也更為便捷。

抓住三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),ChatBI實(shí)現(xiàn)落地價(jià)值提升

基于以上三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),現(xiàn)在整個(gè)ChatBI產(chǎn)品使用率、使用頻次都得到了極大提升。

數(shù)據(jù)分析需求響應(yīng)效率極大提升,產(chǎn)品上線3個(gè)月后活躍用戶占比52%,覆蓋業(yè)務(wù)部門(mén)10+,處理取數(shù)需求3k+,業(yè)務(wù)部門(mén)的數(shù)據(jù)需求滿足周期從原來(lái)的0.5小時(shí)~3天不等,縮短到1~5分鐘,有效提升數(shù)據(jù)分析需求的響應(yīng)效率。

數(shù)據(jù)分析師的服務(wù)半徑得以擴(kuò)大,從原來(lái)的SQL工程師變成企業(yè)知識(shí)訓(xùn)練師。數(shù)據(jù)支持部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行更緊密合作。

降低跨部門(mén)溝通協(xié)作成本。沉淀的營(yíng)銷、銷售、市場(chǎng)、庫(kù)存和財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),使得我們能快速響應(yīng)綜合性業(yè)務(wù)分析需求,加速知識(shí)調(diào)取與流通,大大促進(jìn)了部門(mén)間的溝通和協(xié)作。

培養(yǎng)了業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的數(shù)字化思維。培養(yǎng)業(yè)務(wù)數(shù)字化思維,規(guī)范業(yè)務(wù)需求描述,大大降低其他需要開(kāi)發(fā)的數(shù)據(jù)需求的溝通成本。由于工具的使用變得簡(jiǎn)單且無(wú)門(mén)檻,員工們開(kāi)始習(xí)慣于使用數(shù)據(jù)來(lái)指導(dǎo)決策,這種習(xí)慣逐漸轉(zhuǎn)化為企業(yè)文化的一部分。

未來(lái)進(jìn)一步建設(shè)指標(biāo)平臺(tái),提供更精準(zhǔn)全面的數(shù)據(jù)分析服務(wù)

當(dāng)下,自然堂ChatBI產(chǎn)品可查詢數(shù)據(jù)場(chǎng)景,包括C端銷售數(shù)據(jù)、全渠道銷售數(shù)據(jù)、會(huì)員數(shù)據(jù)和市場(chǎng)品類數(shù)據(jù),也正在不斷推進(jìn)更多可查詢數(shù)據(jù),包括營(yíng)銷數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),以期在提供數(shù)據(jù)的同時(shí),也能提供更深入的洞察力。

未來(lái),自然堂計(jì)劃進(jìn)一步建設(shè)指標(biāo)平臺(tái),以增強(qiáng)AI的效果,提供更加精準(zhǔn)和全面的數(shù)據(jù)分析服務(wù),包括:

指標(biāo)平臺(tái):利用AI技術(shù),通過(guò)自然語(yǔ)言查詢指標(biāo)體系。一旦指標(biāo)體系建立,查詢結(jié)果可以迅速呈現(xiàn)。這種搜索方式的效率和準(zhǔn)確性依賴于指標(biāo)治理的完善程度。

2. 智能洞察:探索利用AI進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,直接生成洞察結(jié)果和簡(jiǎn)單的策略建議。

3. 問(wèn)答生圖:支持問(wèn)答功能,自動(dòng)生成圖表和可視化展示,使數(shù)據(jù)分析更加直觀和易于理解。

展望未來(lái),自然堂集團(tuán)將于觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)繼續(xù)保持緊密合作,深化AI技術(shù)在數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的應(yīng)用,共同推進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng),開(kāi)創(chuàng)數(shù)據(jù)洞察力的新篇章。

(責(zé)任編輯:賀翀 )

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