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分享嘉宾|沈盛宇
知识库建设背景
企业目前在建设知识库过程中会遇到非常多困难,主要总结有以下三个部分。
1、知识管理比较分散
企业无论有无构建知识库,大都采取纸质化办公方式,很多的数字甚至还处于非电子化版本,企业需要去做更多的工作完成这个电子的转换。且不同部门之间会存在信息孤岛的情况,不同的管理方式,就有不同的建库方式,相互之间无法打通,知识管理相对来说会比较分散。
2、知识的可用性较差
在知识构建时,可能只是将一个简单的文库,丢到相应知识库或平台里,在搜索、检验、使用阶段,整体会有较大的问题。结合某业务场景,比如一个设备维修人员,要去查询某设备维修的相关参数,可能只是返回一篇完整的维修手册,再做相应的查找,会非常复杂且浪费时间。
3、专家知识难以沉淀
这也是目前企业用户反馈较多的问题。很多企业其实是具备专家支持的,无论是在客服、营销、金融、设备管理,或者是一些传统行业,都有一些具备很多经验的老师傅,但他的经验都存在大脑里,没有办法用较好的方式呈现出来。所以我们需要一个平台,能够提供给企业用户做相应的使用。且能在相应平台去抽取或完成相应的任务,找到答案,这是我们目前主要面临的问题。
对于企业知识管理的发展脉络,我们希望打造三种场面。
打造AI+知识服务体系
结合 AI 场景给企业用户打造的知识服务体系分为几块:底座都是统一的 AI 底座,上层有各个 AI 组件,无论来自大模型还是小模型,包括图片生成、以图搜图、 OCR 等场景。
在我们企业内部使用时,打造整体的产品体系有非常多功能。企业内部会到涉及到智慧办公,无论是在教育考试、培训,还是检索等等,都会用到对知识库的需求,可以在这个阶段做相应的使用,使用统一知识库结合大模型的场景做相应的服务。知识门户、检索、搭建社区等,都是企业内部适用的场景。
该设计院所面向的场景是海量文档信息,行业文档、企业文档、行标、企标和国标等等。最主要的工作是审核,例如某家企业提交了标准,彼时非常大的开销就是业务人员的审核,当前的标准是否符合要求。想知道现在企业里的要求是否符合国家标准,要做很多的翻找和查询,有了大模型知识库的检索模式,可以完成相应的检查,快速定位信息,完成服务。
电子工程院使用到的模型有很多,要完成知识的拆解、相应信息的召回、判断信息是否符合相应的标准,会使用到较多的大模型,或者是知识工程的信息,要先完成文档的拆解,再建设企业私有化大模型知识库。
企业在接入AIGC或大模型时,可以从哪些方面去入手?我们分几期操作,第一期做 AI 机器人,无论 ToB 还是ToC企业都有问答,第一阶段可以上文本 AI 机器人,打造 AIGC 数字助手,结合生成式机器人。首先改掉传统 AI 机器人的交互模式,以前召回的答案比较生硬,现在用大模型对答案进行改写,变得更拟人化。还可以结合大模型的上下文推理能力做更进一步的服务,这是 AIGC 的能力。还可以对接后面的知识库,我打造AIGC和 RAG 场景做数字服务。结合现有的能力,当发现有 Agent 苗头之后,优化工作流,打造更多的综合应用平台。企业内部的OpenAI,可以完成用户的申请、私有机器人的搭建等等。最后还可以扩展场景,优化 Agent 的落地,打造训练平台与应用平台等等,扩展多个场景。
在汽车经销商销售场景里面,智能辅助销售人员给客户做应答。比如在新能源车场景下,会问销售人员一些关于车辆的问题,比如续航、电池容量等信息。如果销售是个新手,就需要一些辅助信息,对上 IEG 场景,完成本地知识的召回,帮助答疑。
还有一个场景,比如顾客问到竞品如何?顾客询问跟竞品车型之间的差异信息很多, 4S 的服务人员可能不太确定信息,这时要完成知识的召回,得出答案。通过大模型交互,会直接生成话术,而不是只拉一个表格,这样交互起来较慢,会错失一些商机。
在试驾预约的Agent场景,完成试驾预约动作,要先告诉大模型该客户的姓名、所在门店、所需车型、客户联系方式、试驾车型五个要素,获取的信息来源于第一个工具——信息化系统,第二个工具是根据用户或营销人员话术的知识抽取,第三个是工单工具,完成整个信息的收集后,要提交到工单,并反馈说试驾工单已经预约好。整个场景里,非常契合 Agent 做推理、判断等,完成工作。
用户进来时先完成信息获取,老用户要获取相应的标准信息,然后根据运营商的交互模式,发现客户诉求信息。最后把信息归拢提交到工单系统当中,完成试驾工单的预约。这是大模型结合Agent 做的较好的案例。
从企业面临知识构建的困难点出发,给企业打造统一的知识服务平台。结合当前平台后,孵化出各种消费场景,例如搜索、问答,营销等。有了大模型的接入之后,可进一步扩充,无论是在知识构建阶段,还是在知识消费阶段,运营质量都会有所提升。在消费阶段,以前只能搜索交互,现在可以让它变得更加拟人,交互变得更通畅。也能结合 Agent 完成以前做不到的或需要较大人工的确认过程,结合大模型做相应任务。
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