產(chǎn)品簡介
采用自然語言處理技術、知識圖譜技術結(jié)合數(shù)據(jù)挖掘技術,對營銷、計量等系統(tǒng)中的結(jié)構化數(shù)據(jù)及稽 查業(yè)務知識等非結(jié)構化數(shù)據(jù)進行圖譜構建及數(shù)據(jù)建模,構建事前預防、事中處置、事后分析的風險管控體系,實現(xiàn)稽查知識圖管理、在線稽查規(guī)則模型可視化、業(yè)務風險態(tài)勢主動感知、業(yè)務風險綜合指數(shù)、業(yè)務風險預警推送、四庫全書兩評價、服務查全視角、風險報告稽查衛(wèi)士等功能,基于L2智慧稽查,全面構建“網(wǎng)、線、點”立體化稽查網(wǎng),有效防范稽查業(yè)務風險,提高稽查人員工作效率及 能力。
應用場景
稽查規(guī)則配置
異常問題歸類
稽查業(yè)務知識庫
稽查方案生成
處理方案推薦
產(chǎn)品模塊
產(chǎn)品優(yōu)勢
1.借助知識圖譜、智能稽查手段,實現(xiàn)營銷精益化管理
利用數(shù)據(jù)中心整合多業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)的有利條件,實現(xiàn)稽查數(shù)據(jù)知識圖譜、在線稽查規(guī)則模型的建設,為稽查人員開展專項稽查、在線稽查、常態(tài)稽查工作提供了便捷,解決了在線稽查規(guī)則指向性不足,更新速度慢且不能靈活配置等問題。
2.構建稽查業(yè)務知識庫,輔助稽查人員日常問題處理
結(jié)合專家經(jīng)驗、圖數(shù)據(jù)庫等技術,對電網(wǎng)企業(yè)業(yè)務文檔進行有效整合,提煉智能稽查經(jīng)驗與結(jié)果,構建稽查全業(yè)務知識庫。利 用平臺查詢能力和知識推理技術、智能檢索技術,快速為稽查人員展示稽查業(yè)務規(guī)則描述,以及相關發(fā)文文件。
3.實現(xiàn)異常問題感知,自動生成稽查處理方案
通過自然語言處理、文本分析等技術。從海量數(shù)據(jù)中心精準挖掘鎖定問題對象,根據(jù)對象屬性刻畫異常問題畫像,對異常問題有效分類和分析。同時結(jié)合稽查全業(yè)務知識庫,最終通過RPA流程化技術,自動為稽查人員推送處理方案。
4.提前人展稽查風險預判,促進稽查工作數(shù)字化轉(zhuǎn)型
通過利用知識圖譜實體間的關聯(lián)脈絡關系,結(jié)合深度學習算法實現(xiàn)對異常問題進行有效預判,提升業(yè)務質(zhì)量,強化風險防控與重“典”問題整改,業(yè)務稽查工作逐步從事后檢查向事前防控轉(zhuǎn)變。
典型客戶
深圳供電局
廣東電網(wǎng)江門供電局
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