電銷系統防封號

 admin   2021-01-26 18:05   1889 人閱讀  0 條評論

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就是有電銷團隊才會用到的,個人用不上,因為電銷團隊外呼量大目前封號嚴重 才會出現(電銷系統)的說法 其實就是電銷用的外呼app!

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數據是AI的源泉。數據越多,AI的潛力越大。

毫無疑問,在這方面,無線通信有著天然的優勢:數以百萬計的系統設備,數十億的手機終端,數百億的物聯網終端,每天都在產生著大量的數據。而且,通信網絡本身的連接屬性,使得數據的采集與搬運更為便利。

但目前的問題在于,AI需要的不僅僅是數據,更是“干凈”的、高質量的數據。這是AI發展的前提,沒有干凈的數據,在此基礎上建立的算法模型就沒有準確率可言。

目前數據的采集和存儲缺乏統一的標準,也沒有規范要求,數據的缺失和失真使得它的可用性大打折扣。提升可用性的前提是建立數據格式統一的標準,并需要花費大量的精力對數據進行規整和清洗,這無疑加大了AI落地的難度和成本。

更進一步,現在世界各國法規對用戶數據的使用有著越來越嚴格的要求,歐盟的GDPR(一般數據保護條例)已經于2018年5月25日生效,而且一般認為,這只是一個開端。運營商在數據獲取方面有著天然的優勢,但即便是運營商,也不能隨便采集和使用用戶的數據,必須符合合規的要求。

再進一步,當真的有海量數據可用時,究竟需要如何收集數據,收集哪些數據也是一個巨大的挑戰。無線通信的數據維度非常高,數據類型跨度非常大,數據量更是海量的。一方面,要保證算法的泛化性和場景的適配性,數據的采集需要綜合考慮盡可能廣泛的場景。另一方面,又要保證數據采集的有效性和可行性。二者之間如何保持一個平衡,這是一門需要認真探究的學問。

目前也有嘗試通過仿真工具產生數據,但實踐證明并不是很可行。通過大數據去擬合出模型,基于仿真工具產生的數據,最終的擬合結果就是擬合出仿真所用的公式,難以滿足泛化能力的要求。

除了以上的林林總總,數據工程化、標簽自動化等都是極大的挑戰。數據就在那里,但想用起來并不容易。

算力

從無線AI的角度,算力的挑戰相對較小。

運營商本身就有大量的數據中心,有大量的云計算資源,再考慮未來的邊緣計算能力,這些資源可以為AI提供強大的算力支撐。而算力網絡的發展,將進一步提升算力支撐的能力與效率。

終端方面,隨著終端能力的提升,也為無線AI的發展提供了相當的算力。

算法

有利的一面,是通信網絡的很多場景都有極強的規律性,也有很多現成的工作模型,這些都可以為AI算法的模型提供參考依據。


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