人工智能的发展极大地降低了数据的门槛。随着AI大模型的不断演进,问答式BI应运而生。用户通过对话的方式就可以快速访问数据并得出相应结论,实现自动数据。人工智能的发展极大地降低了业务人员处理数据的难度,提升了业务指标查询和数据的效率。
在人工智能技术的基础上,帆软部署智能问答BI产品——FineChatBI。用户可以通过对话模式快速查询和,并根据需要选定主题和数据模型,FineChatBI将生成直观的图表来展示数据结果。
人工智能(AI)极大地增强了数据的能力,使其变得更加高效和深入。AI能够自动化数据流程,快速处理和大量数据,提高工作效率。AI在数据中的应用还体现在模式识别、预测和决策支持方面,它能够识别数据中的复杂模式,预测未来趋势,并提供决策支持。此外,AI还能进行个性化,满足不同用户的需求。通过持续学习和优化,AI在数据领域的应用将更加广泛,推动数据技术的发展和创新。总之,人工智能对数据的意义重大,它不仅提高了数据的效率和准确性,还拓展了数据的应用范围和深度。
下面就聊聊具体步骤:
FineChatBI建立在FineBI的基础上,利用主题模型来定义数据源。用户可以根据需要的问题,选择和切换主题和模型。系统会根据用户的选择,提供高质量的数据和可靠的问答服务。
用户可以通过自然语言提问,FineChatBI会自动生成相应的业务图表。用户还可以自定义图表生成规则,以适应在问答过程中对指标口径的即时调整。
文章中提到的BI数据工具分享给大家——
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零基础快速上手,还能根据需求进行个性化修改哦
FineChatBI会解析意图不明确的问题,通过模型匹配相似问题,生成思路和可视化组件。用户可以这些思路,判断是否满足需求,如果不满意,可以选择推荐的类似问题进行提问。
如果用户输入的问题中包含模糊或不确定的字段,系统会触发联想匹配功能,列出可能的字段枚举值供用户确认,从而提高问答的精确度。
FineChatBI支持对度问题进行归因,帮助用户找到关键影响因素。用户可以通过点击指标值,针对性地影响该指标的重要因素,提高效率。
对需要深入理解的数据,可以在问答过程中,通过点击图表上的数据点,选择维度进行深入。归因后,也可以针对不同维度进行明细下钻。
FineChatBI支持在问答中不断进行,帮助用户逐步明晰数据结果。通过连续的问答,用户可以逐步获得数据思路,逐步揭示结果。
对于复杂数据,FineChatBI支持通过折线图进行预算,帮助业务人员预测未来趋势。历史数据越多,预测的准确率越高。
问答过程中生成的可视化组件可以直接保存为仪表板,便于后续深入或展示内容。
通过上述步骤,FineChatBI基于人工智能技术,辅助用户进行自动式数据,为用户提供更加高效、直观且智能的数据体验。