专题演讲嘉宾:刘培

数巅科技算法负责人

刘培,数巅科技算法负责人。北京大学硕士毕业,曾在百度商务搜索部做核心算法研发,担任腾讯视频技术专家和总监,有多段创业经历,在搜索、推荐、广告等AI领域有超过15年的行业经验,目前在数巅科技负责大模型业务的算法研发,推动产品的落地应用。

by 刘培

数巅科技
算法负责人

随着企业数据规模和复杂性的不断提升,传统的 BI 和规则引擎在响应速度、决策智能和跨系统协同方面逐渐力不从心。与此同时,大模型的兴起为构建具备“感知-决策-行动”闭环能力的数据智能体提供了可能。本次演讲将围绕“数据智能体”的演进逻辑与工程落地路径,系统解析从数据融合、多模态理解、决策机制到执行触发的关键技术环节。

  1. 数据类应用现状简介
    • 全球500强企业中,73%已部署数据中台和分析,但仅有17%真正实现价值跃升——问题出在哪里?
  2. 认知重构:重新定义数据智能体
    • 概念拆解:数据智能体 ≠ 数据分析工具,而是“感知-决策-行动”闭环系统
    • 进化图谱:传统BI → 预测分析 → 自主决策型智能体(案例:特斯拉工厂的实时生产调度AI)
    • 企业级价值矩阵:四维价值:降本增效(30%+)、风险预警(如供应链中断预测)、体验重塑(个性化推荐)、创新孵化(数据驱动的产品设计)
  3. 深度解剖:技术架构与落地路径
    • 核心架构金字塔
      • 基础层:多模态数据融合(IoT/CRM/社交数据治理)
      • 引擎层:动态知识图谱 + 强化学习决策树
      • 应用层:行业专属场景套件(如零售的“智能补货大脑”)
  4. 行业穿透:六大领域实战案例分享
  5. 高阶突破:从自动化到自治化
    • 认知升维路线图:L1(规则执行)→ L3(场景自适应)→ L5(跨域战略规划)
    • 混合智能范式:人类与AI的博弈协同:某投行的“人类PM+AI策略师”组合收益超越纯AI策略21%
    • 自进化机制:基于数字孪生的持续迭代:化工企业工艺优化AI的3000次虚拟实验/天
  6. 前沿趋势研判
    • 下一代技术融合
    • 组织形态变革

您认为,这样的技术在实践过程中有哪些痛点?

  1. 数据的标准化,数据治理对产品的效果的影响很大;
  2. 机器资源和客户本身的成本。

您的演讲有哪些前沿亮点?

  1. AI如何赋能数据智能化决策;
  2. MutiAgent应用场景分析;
  3. 私域结构化非结构化数据融合。

听众收益

  1. 了解相对前沿的AI应用在企业的实际产生价值的场景;
  2. 对大模型如何深度赋能企业,数据和系统私域部署带来的挑战感兴趣。

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