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Nous prévoyons également d'explorer l'apprentissage automatique et l'IA. Par où devrions-nous commencer ?

L'apprentissage automatique et l'IA font partie de la feuille de route de notre entreprise. J'ai lu que nous pouvons l'appliquer à notre outil RPA UiPath. J'aimerais savoir par où devrions-nous commencer ? Existe-t-il un guide ou un tutoriel pour cela ? Est-ce possible ou non ?
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Identifier les problèmes commerciaux : Une fois que vous avez une compréhension de base de la technologie, vous pouvez commencer à identifier des problèmes commerciaux spécifiques qui peuvent être résolus grâce à l'apprentissage automatique et à l'IA. Cela peut inclure l'automatisation des tâches répétitives, la prédiction du comportement des clients, la détection de la fraude ou l'optimisation des processus commerciaux. Rassembler des données : L'apprentissage automatique et l'IA reposent fortement sur les données, il est donc important de disposer de données de haute qualité qui sont pertinentes pour le problème que vous essayez de résoudre. Cela peut impliquer l'extraction de données à partir de systèmes informatiques existants, la collecte de données à partir de capteurs ou d'autres dispositifs, ou le partenariat avec des fournisseurs de données tiers. Construire des modèles : Avec les données en main, vous pouvez commencer à construire des modèles d'apprentissage automatique en utilisant des outils logiciels tels que Python, R, TensorFlow ou PyTorch. Ces outils vous permettent de créer des modèles qui peuvent apprendre à partir des données et faire des prédictions ou des recommandations basées sur cet apprentissage. Évaluer et affiner : Au fur et à mesure que vous construisez et testez vos modèles, il est important d'évaluer leurs performances et de les affiner si nécessaire. Cela peut impliquer de modifier les algorithmes ou d'ajuster les entrées de données pour améliorer la précision, la précision ou le rappel. Explorer l'apprentissage automatique et l'IA nécessite une combinaison de compétences techniques, de sens des affaires et de volonté d'expérimenter et d'apprendre de vos succès et échecs. Avec une approche structurée et un engagement envers l'amélioration continue, vous pouvez exploiter la puissance de l'apprentissage automatique et de l'IA pour stimuler l'innovation et la croissance dans votre organisation.
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