風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)于大多數(shù)行業(yè)都是一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,而在企業(yè)合并或收購中尤為關(guān)鍵。如今,AI的應(yīng)用也延伸到了這一領(lǐng)域。
3月的GPU技術(shù)大會(huì)讓與會(huì)者們大開眼界。來自美國馬薩諸塞州的數(shù)據(jù)管理咨詢公司Congruity360也向與會(huì)者展示了其如何利用AI提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程的速度和精度。
降低并購風(fēng)險(xiǎn)
決定搬到一起住的兩個(gè)人可以清算他們的所有財(cái)產(chǎn),并快速?zèng)Q定該如何處理它們。但當(dāng)一家公司并入另一家公司時(shí),難以歸類的數(shù)據(jù)常常會(huì)使他們焦頭爛額。
GPU或許并不是處理文本型文檔的最理想方式,然而Congruity360開發(fā)出了一種基于GPU的機(jī)器學(xué)習(xí)來解析文本數(shù)據(jù)的方法。
“GPU不能用來處理文本,” Congruity360的銷售工程副總裁Chris Ryan指出,“我們需要?jiǎng)?chuàng)建文本文檔的數(shù)學(xué)表達(dá)?!?/p>
通過此方法,Congruity360可以判斷文檔是否“看起來”相同或者是否包含一些相同的關(guān)鍵詞,從而對(duì)非結(jié)構(gòu)化文檔進(jìn)行分類。從本質(zhì)上講,該公司的工作包括獲取那些完全陌生的數(shù)據(jù)(Ryan稱之為“dark data”),配置高級(jí)別標(biāo)題,從而將這些數(shù)據(jù)分別歸到與發(fā)票、稅收、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或代碼等主題相關(guān)的存儲(chǔ)分區(qū)。
最后的結(jié)果直觀可見,將數(shù)據(jù)歸入了不同主題的集群中,包括單獨(dú)的和重疊的主題集群。企業(yè)可以針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的文檔(例如那些受監(jiān)管的文檔)使用此方法。
將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用的信息
Congruity360所用方法的基本假設(shè)是80%的公司數(shù)據(jù)都是非結(jié)構(gòu)化的,其試圖解答的問題是GPU如何幫助機(jī)器學(xué)習(xí)將原始文本轉(zhuǎn)化為信息。
顯而易見,GPU提高了這一轉(zhuǎn)化的速度。
“作為數(shù)據(jù)科學(xué)家,肯定不希望大部分的時(shí)間花在等待模型的運(yùn)行上,” Congruity360分析部門副總裁Jonathan Bailey說道。
加快這一進(jìn)程意味著更快地識(shí)別和降低風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施并購活動(dòng)需要與法律團(tuán)隊(duì)合作,而法律團(tuán)隊(duì)通常極為關(guān)心數(shù)據(jù)的可靠性。使用CPU對(duì)文檔進(jìn)行對(duì)比,并對(duì)其可靠性進(jìn)行估算需要花費(fèi)四周時(shí)間,Congruity360使用GPU完成這一流程則只需20秒。
“我們想要為用戶提供一款了解數(shù)據(jù)內(nèi)容的工具,并確定是否存在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)?!?Bailey說道。
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原文標(biāo)題:數(shù)據(jù)挖掘新方法:這家公司利用AI幫助快速評(píng)估企業(yè)并購風(fēng)險(xiǎn)
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