КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Примеры систем обработки знаний
Требования, выдвигаемые системами обработки знаний Системы обработки знаний имеют характеристики, отражающие особые потребности обработчиков знаний. Вначале системы обработки знаний дают обработчикам знаний такие необходимые им специализированные инструментальные средства, как мощная графика, средства анализа, управления документами и связи. Они нуждаются в больших вычислительных мощностях для быстрой обработки сложной графики или вычислений, важных для таких специалистов, как ученые-исследователи, разработчики продукции и финансовые аналитики. Поскольку обработчики знаний сосредоточены на знаниях о внешнем мире, эти системы также должны предоставлять быстрый и свободный доступ к внешним базам данных. Для системы обработки знаний крайне важно наличие дружественного интерфейса. Подобный интерфейс экономит время, позволяя пользователю выполнять необходимые задачи и получать требуемую информацию, при этом не нужно тратить много времени на изучение методов работы с компьютером. Экономия времени важнее для обработчиков знаний, чем для большинства других служащих, поскольку обработчики знаний — высокооплачиваемые специалисты, т. е. их время слишком дорого. На рис. 12.5 перечислены требования систем обработки знаний. Применяемые при обработке знаний рабочие станции проектируются и оптимизируются для выполнения определенных задач. Поэтому, например, инженеру-конструктору и юристу требуются различные рабочие станции. Инженеры-конструкторы нуждаются в достаточно мощной графике для трехмерных систем автоматизированного проектирования. А финансовые аналитики больше заинтересованы в наличии доступа к огромному числу внешних баз данных и в технологии оптического распознавания текстов для быстрого доступа к массивам финансовых данных. Основные приложения обработки знаний включают системы автоматизированного проектирования (САПР), системы виртуальной реальности, применяемые для имитации и моделирования, а также финансовые рабочие станции. Система САПР автоматизирует создание и редактирование чертежей с помощью компьютеров и выполняемых ими сложных графических программ. При традиционной методологии проектирования для каждой модификации изделия требуется создать чертеж, а также на практике проверить физическую модель. Этот процесс повторяется много раз, а следовательно, весьма дорог и отнимает много времени. Используя рабочую САПР-станцию, проектировщик может моделировать физический прототип, поскольку чертеж можно легко проверить и изменить на компьютере. Применение программ САПР, создающих технические спецификации и описания процессов автоматизации и производства продукции, также экономит много времени и средств при создании производственного процесса с гораздо меньшим числом проблем. Например, проектная группа Maddox из Атланты (штат Джорджия) использует САПР MicroArchitect из пакета IdeaGraphix для архитектурного проектирования. Разработчики могут быстро добавить архитектурные детали, расположить двери и окна, а затем вписать в проект инженерные коммуникации. Программа может разработать чертежи дверей и окон, рассчитать смету и стоимость затрат на осуществление проекта, включая все его стадии. Дополнительные подробности о системах САПР приводятся в гл. 10. В системах виртуальной реальности предусмотрены более мощные возможности визуализации, рендеринга и имитации, чем в обычных системах САПР. Они используют интерактивные графические программные средства для прове- Computer-aided design (CAD) (автоматизированное проектирование) Информационная система, автоматизирующая создание и редактирование чертежей с применением сложных графических программных средств. Virtual reality systems (системы виртуальной реальности) Интерактивные графические программные и аппаратные средства для проведения компьютерных имитационных экспериментов, которые обеспечивают ощущения, имитирующие реальные действия. дения компьютерных имитационных экспериментов, настолько близких к реальности, что создается впечатление реальной ситуации. Во многих системах виртуальной реальности в зависимости от применения пользователи надевают специальную одежду, головной убор и снаряжение. В одежду встроены датчики, регистрирующие движения пользователя и оперативно передающие эту информацию обратно в компьютер. Виртуальная реальность начала приносить пользу в образовании, научно-технической работе и коммерческой деятельности. Так, директор Экологического центра моделирования в Манхэттене Майкл Квартлер (Michael Kwartler) разработал трехмерную модель окрестностей Сохо в нижнем Манхэттене, предназначенную для проектной организации, стремящейся построить в этом месте гостиницу. Проект группы Квартлера получил поддержку общественности, поскольку позволил жителям работать с моделью и обсуждать ее, рассматривая с разных позиций. Хирурги бостонского госпиталя Brigham и женской больницы используют систему виртуальной реальности, в которой трехмерное представление мозга, полученное с помощью компьютерной и ЯМР-томографии, дополнено видеоизображением, которое формируется в режиме реального времени. С помощью этой версии рентгеновского изображения хирурги могут с точностью до 0,5 мм локализовать опухоли мозга. Приложения виртуальной реальности разрабатываются для Интернета с помощью языка моделирования виртуальной реальности (Virtual Reality Modeling Language, VRML). Язык VRML — это набор спецификаций для интерактивного трехмерного моделирования во Всемирной паутине, которая может объединять множество видов медиа-средств, включая анимацию, изображения и аудиоданные, и позволяет поместить пользователей в искусственную виртуальную среду. Язык VRML не зависит от платформы, выполняется на настольном компьютере и не требует высокой пропускной способности канала. Пользователи могут с помощью своего web-браузера через Интернет исполнять на сервере модели трехмерной среды виртуальной реальности, разработанные с использованием языка VRML. Химическая компания DuPont (Уилмингтон, штат Делавэр) разработала VRML-приложение HyperPlant, обеспечивающее доступ к трехмерным данным через Интернет с помощью web-браузера Netscape. Инженеры могут исследовать трехмерные модели, причем создается впечатление, что они действительно ходят по предприятию, рассматривая объекты собственными глазами. Подобный уровень детализации уменьшает количество ошибок, допускаемых при конструировании нефтяных платформ, нефтяных предприятий и других технически сложных структур. Каталог 3D Enhanced Catalog (www.sharperimage.com) Sharper Image для посетителей web-сайта, обладающих высокоскоростными интернет-соединениями Virtual reality modeling language (VRML) (язык моделирования виртуальной реальности) Набор спецификаций для интерактивного трехмерного моделирования во Всемирной паутине. *■' и мощными процессорами, содержит трехмерные изображения продукции. Посетители могут вращать цифровые изображения многих товаров для их всестороннего изучения. Пользователь может раскрыть объект и рассмотреть мелкие детали, а также управлять им в динамике. В финансовой сфере используются специализированные инвестиционные рабочие станции, позволяющие управлять знаниями, а также экономить время брокеров, торговцев и менеджеров в области инвестиционной деятельности. Такие фирмы, как Merrill Lynch и Paine Webber, установили инвестиционные рабочие станции, интегрирующие широкий диапазон данных как из внутренних, так и из внешних источников, включая управленческую информацию о контактах, рыночные данные в реальном времени и за длительный период, а также отчеты о научно-исследовательской работе. Ранее финансисты тратили довольно много времени, получая доступ к данным из отдельных систем и собирая необходимую информацию. Предоставляя комплексную информацию быстрее и с меньшим количеством ошибок, рабочие станции упрощают весь инвестиционный процесс: от выбора объектов капиталовложения до обновления записей клиентов. В табл. 12.2 приведены основные типы систем обработки знаний.
Распределение знаний: системы коллективного сотрудничества и среды знаний предприятия Хотя многие из приложений обработки знаний и информации предназначены для индивидуальной работы, увеличивается потребность организаций в поддержке коллективной работы. В гл. 6,8 и 9 описаны ключевые технологии, используемые для координации и сотрудничества групп: электронная почта, организация телеконференций, информационных конференций и видеоконференций, системы коллективной работы и интранет-сети. Особенно важными являются два последних компонента. Investment workstation (инвестиционная рабочая станция) Мощный настольный компьютер для финансовых специалистов, который оптимизирует доступ и управление большими массивами финансовых данньйх. Системы организации коллективной работы До недавнего времени программные средства организации коллективной работы (рассмотрены в гл. 6) были основным инструментарием формирования совместной рабочей среды. Эти системы строятся на трех ключевых принципах: связь, сотрудничество и координация. Благодаря этому группы могут совместно работать над документами, планировать встречи, распределять видеоформы, получать доступ к совместно используемым папкам, разрабатывать общие базы данных и рассылать электронную почту. В табл. 12.3 перечислены возможности основных коммерческих систем организации коллективной работы, благодаря которым последние становятся мощными платформами, применяемыми для сбора информации и опыта, координации общих задач, а также распределения работ во времени и пространстве. Информационноемкие компании, например консалтинговые и юридические фирмы, компании по управлению финансами, считают системы организации коллективной работы весьма мощным инструментом, обеспечивающим наращивание возможностей активов знаний. Интранет-сети и корпоративные среды знаний В гл. 4 и 9 было описано, каким образом некоторые организации используют технологии интранет-сетей и Интернета для организации группового сотрудничества, включая электронную почту, дискуссионные группы и мультимедийные web-документы. Некоторые из этих интранет-сетей представляют основу корпоративных сред знаний, обеспечивающих совместное использование, отображение и доступ к информации, полученной из разных источников и носителей (включая текст, аудио-, видео- и цифровые слайды). При этом используется простой общий интерфейс. Примеры корпоративных сред знаний предприятия приведены в табл. 12.4. Обширные интранет-сети могут изменить отработанные десяти-
летиями процессы, позволяя распространять информацию, совместно использовать лучшие действия, связываться, руководить исследованиями и сотрудничать так, как никогда ранее. Корпоративные среды знаний настолько богаты и обширны, что многие организации сформировали специализированные корпоративные порталы, позволяющие людям получать доступ к различным ресурсам знаний. Эти информационные корпоративные порталы, также известные как корпоративные порталы знаний, направляют пользователей к электронным объектам знаний и приложениям информационных систем, помогая понять смысл доступной информации. При этом также демонстрируется, каким образом связаны ресурсы знаний организации. На рис. 12.6 показано, на что похож информационный портал предприятия. Он может предоставлять доступ к таким внешним источникам информации, как службы рассылки новостей и исследований, а также к внутренним ресурсам знаний и возможностям для электронной почты, интерактивной пере- Enterprise information portal (информационный корпоративный портал) Приложение, которое дает возможность компании обеспечить пользователей единым доступом к внутренним и внешним источникам информации. * писки, дискуссионных групп и видеоконференцсвязи. Существуют программные средства, предназначенные для построения и персонализации порталов. Так, фирма Autonomy предоставляет инструментарий, анализирующий документы, web-страницы или электронную почту для идентификации и ранжирования основных идей, классификации информации по темам, вставки гипертекстовых ссылок в релевантные материалы, поставки пользователям информации, подобранной по тематике прочитанных или записанных текстов, и поставки представляющей интерес информации. Фирма Ericsson, основной производитель сотовых телефонов и коммуникационных устройств, использует Autonomy для автоматического составления, персонализации рассылки новостей, интранет-страниц, внутренних офисных документов и электронной почты компании через Интернет. Вся информация помещается на корпоративном интранет-портале компании, а также доступна с помощью сотовых телефонов и карманных компьютеров пользователей. Возможности сотрудничества и совместного использования знаний в интра-нет-сетях в сочетании с низкой ценой сделали их привлекательной альтернативой специализированным системам обеспечения коллективной работы при организации сотрудничества, особенно в малом и среднем бизнесе. Если требуетея выполнять такие простые задачи, как совместное использование или публикация документов, интранет-сети дешевле в построении и обслуживании, чем приложения, основанные на коммерческих программах для коллективной работы, которые требуют лицензионного программного обеспечения и формирования сетей «клиент—сервер». Специализированные системы поддержки коллективной работы предоставляют приложениям, требующим активной координации и управления, важные воз- Виртуальное сотрудничество в Интернете Вообразите такой сценарий: менеджер по производству в Чикаго смотрит на модель товара в процессе разработки на экране своего компьютера в то же время, когда поставщик в штате Орегон, находясь в интерактивном режиме, рассматривает ту же модель. Тем временем инженеры в Европе вносят в модель изменения, вращая и изменяя ее форму. Поставщик видит недостатки проекта и сообщает остальной части группы о том, что нужно сделать соответствующие изменения. Все эти шаги в процессе проектирования производятся одновременно. Это выглядит фантастичным, но революция уже свершилась. Все больше и больше компаний и их бизнес-партнеров участвует в совместном проектировании товара. Фирмы могут использовать технологию Интернета, а также новые средства проектирования и управления проектом для совместного использования проектных данных на всех стадиях жизненного цикла изделия со своей проектной группой, группой продаж и производственными группами, а также со своими внешними поставщиками и субподрядчиками. Непосредственный доступ к данным об изделии может помочь этим группам спланировать ресурсы, а также быстрее отреагировать на ожидания потребителя, экономя время и средства. Подразделение Lockheed Missiles and Fire Control фирмы Lockheed Martin, поставляющей американскому правительству боевые и ракетные системы, использует систему ipTeam фирмы NexPrise, благодаря чему обеспечивается интерактивная обработка предложений поставщиков. Компания Lockheed может размещать на надежных серверах NexPrise сложную техническую документацию и предложения, чтобы поставщики могли их рассмотреть и сделать ответные предложения (некоторые из этих документов могут содержать тысячи страниц). Если проект находится в процессе разработки, Lockheed использует систему ipTeam для просмотра, обсуждения исправлений и отслеживания изменений в проектах. Заменяя громоздкие ручные процессы и издавая документы посредством этой технологии сотрудничества, компания Lockheed наполовину уменьшил трудозатраты на разработку и распространение проектной документации, а также на этапе проектирования. Фирма Alliant Missile Products (штат Западная Виржиния) настолько довольна системой ipTeam фирмы Lockheed, применяемой для сбора предложений и управления проек- можности, которые интранет-сети предоставить пока не в состоянии. Технология обеспечения коллективной работы является достаточно гибкой в том случае, когда требуется изменять или оперативно редактировать документы. Она позволяет отслеживать исправления, вносимые в документ в процессе его коллективного редактирования. Внутренние сети на основе технологии обеспечения коллективной работы безопаснее интранет-сетей. Web-сайты могут разрушиться или произойдет перезагрузка их серверов, если одновременно поступит множество запросов на данные. Поэтому такие высокопроизводительные системы обеспечения коллективной работы, как Lotus Notes или Open Text Livelink, больше подходят для приложений, требующих создания и публикации документов несколькими авторами, частых модификаций и отслеживания документа, а также высокого уровня защиты и дублирования. Пакет Lotus Notes, а также другие си- тами, что тоже перевела несколько своих субподрядчиков на использование этой системы. Умелое управление процессом разработки продукции является основным в технологии фирмы Seagate, ведущего изготовителя устройств организации хранения данных, которая была приобретена корпорацией Veritas Software Corporation и группой частных инвесторов. Фирма Seagate ежемесячно выпускает 3 тыс. экземпляров новой проектной документации. Эта компания привыкла располагать документами в бумажной форме, сохраняя их в картотеках, которые трудно систематизировать. Если лицу, находящемуся в другом месте, необходимо просмотреть документ, нужно было найти его в картотеке, а затем отправить факсом. По словам Дуга Спидэла (Doug Speidel), начальника отдела разработки информационных систем Seagate, если компании хранят свои документы на микрофильмах или бумаге, то «их интеллектуальные знания не используются». В настоящее время фирма Seagate использует программные средства управления данными о продукции фирмы IQXpert и собственные средства обеспечения коллективной работы, основанные на web-технологии для хранения, обеспечения безопасности и организации проектных данных, полученные со всего мира. Эти системы гарантируют, что данные о выпускаемой компанией Seagate продукции точны и непротиворечивы, а также позволяют отслеживать и контролировать изменения в этих данных. Служащие из разных подразделений фирмы обращаются к системе в среднем 10 тыс. раз в месяц. Фирма Seagate также открыла процессы проектирования и изменения продукции для таких своих крупных клиентов, как изготовители ПК, использующих магнитные диски и ленты Seagate. На рис. 12.7 показано, каким образом в результате внедрения этой системы изменились бизнес-процессы разработки продукции компании Seagate. Информация к размышлению. Говорят, что коллективная разработка — это «действительно электронная революция». Вы согласны с этим утверждением? Обоснуйте свое решение. Каким образом с помощью технологий коллективной разработки изменить способ, с помощью которого описанные в этой книге компании управляют своей деятельностью? Источники: Alone Gilbert. «Online Collaboration Tools Help Simplify Product Design», Information Week, April 24,2000; Paul Kandarian. «All Together Now», CIO Magazine, September 1, 2000. стемы обеспечения коллективной работы созданы таким образом, что могут интегрироваться с Интернет или частными интранет-сетями. Технология интранет-сотрудничества лучше всего работает в качестве центрального архива с небольшим числом авторов и относительно статичной информацией, которая не требует частой модификации, хотя инструментарий для коллективной работы в интранет-сетях непрерывно улучшается. Программа Netscape Communicator связывает web-браузер со средствами связи и передачи сообщений, включая электронную почту, сетевые телеконференции, средства планирования работы групп и электронный календарь, конференц-связь. Коммерческие программные средства, называемые системами командной работы, делают интранет-сети полезными для коллективной работы. ПО поддержки командной работы состоит из основанных на интранет-сетях приложений, применяемых для формирования рабочих групп, совместного использования идей и документов, мозгового штурма, планирования, отслеживания состояния задач и проектов, архивирования решений, принятых или отклоненных членами основной команды с учетом использования в будущем. Система поддержки командной работы напоминает систему обеспечения коллективной работы, но не предполагает наличия мощных возможностей по разработке приложений, предоставляемых сложными средствами обеспечения коллективной работы. Однако она позволяет компаниям легко реализовать приложения для совместной работы, к которым можно обратиться с помощью web-браузера. Системы QuickTeam Торостара и Lotus Quickplace, сформированные в соответствии с предлагаемой eRoom- технологией, — это примеры коммерческих программ поддержки командной работы. В одном из следующих разделов книги будет показано, каким образом компании используют средства коллективной разработки при проектировании новой продукции. Сами по себе технологии коллективного сотрудничества не могут поддерживать совместное использование информации, если члены группы не верят, что совместное использование соответствует их интересам, особенно в тех организациях, где поощряется конкуренция среди служащих. Эта технология лучше всего может улучшить работу группы в том случае, если приложения должным образом разработаны и соответствуют потребностям организации и практике работы, а также в том случае, если администрация поощряет атмосферу сотрудничества (Alavi, 1999). 12.3. Искусственный интеллект Технологии искусственного интеллекта применяются организациями для сбора индивидуальных и коллективных знаний, а также для систематизации и расширения собственных баз знаний. Определение искусственного интеллекта Искусственный интеллект (ИИ) — это результат попытки разработки автоматизированных систем (как аппаратных, так и программных средств), которые ведут себя, как люди. Такие системы способны изучать естественные языки, координировать физические задачи (робототехника), использовать распознавательный аппарат, формирующий их физическое поведение и речь (системы визуального и устного восприятия), а также имитировать человеческую экспертную оценку и принятие решений (экспертные системы). Такие системы также могут демонстрировать логику, рассуждение, интуицию и качества «простого здравого смысла», ассоциируемые с людьми. На рис. 12.8 показаны элементы семейства искусственного интеллекта. Другой важный элемент — интеллектуальные машины, т. е. физические аппаратные средства, выполняющие эти задачи. Успешные системы ИИ основаны на человеческой экспертной оценке, знаниях и отобранных образцах рассуждений, но они не обладают интеллектом, срав- Artificial intelligence (AI) (искусственный интеллект) Результат попытки разработки автоматизированных систем, способных вести себя как люди, при этом обладающих способностью изучать языки, выполнять физические задачи, использовать распознавательный аппарат и имитировать человеческую экспертную оценку и принятие решений. нимым с человеческим. Существующие системы ИИ неспособны к нахождению новых решений задач. Они расширили возможности экспертов, но никоим образом не заменили их или вобрали большую часть их интеллекта. Короче говоря, существующие системы испытывают недостаток в здравом смысле и, естественно, в большей части интеллекта людей. Человеческий интеллект чрезвычайно сложен и намного обширнее, чем искусственный компьютерный разум. Ключевой фактор, отличающий людей от других животных, — их способность выявлять ассоциации и использовать метафоры и аналогии подобно и как. Благодаря этому создаются новые правила, применяются старые правила в новых ситуациях, причем люди время от времени действуют интуитивно и/или инстинктивно, не обращаясь к правилам вообще. Как правило, здравый смысл эквивалентен способности к созданию метафор и аналогий. Человеческий интеллект также включает уникальную способность накладывать на окружающий мир понятийный аппарат. Все общие представления, такие как причинно-следственная связь и время, и такие понятия низшего порядка, как завтрак, обед и ужин, накладываются людьми на окружающий мир. Рассуждение в терминах этих понятий и действие в соответствии с ними — это основные характеристики интеллектуального человеческого поведения. Почему бизнес заинтересован в искусственном интеллекте? Хотя ИИ-приложения более ограничены, чем человеческий интеллект, они представляют большой интерес для бизнеса по следующим причинам: • Они хранят информацию в активной форме в качестве организационной памяти, создавая базу знаний организации, к которой могут обращаться большинство служащих, и сохраняя экспертные знания, которые могут быть утеряны в случае, если авторитетный эксперт покинет фирму. • Они формируют механизм, не подвластный таким человеческим чувствам, как усталость и тревога. Он может быть особенно полезен, если задания экологически, физически или морально опасны для людей. Эти системы также могут быть полезны советникам во времена кризиса. • Они принимают на себя рутину и неприятные работы, выполняемые людьми. • Они расширяют базу знаний организации, предлагая решения ряда проблем, слишком громоздких и сложных, чтобы быть проанализированными людьми за короткое время. Сохранение знаний: экспертные системы В отдельных областях экспертных знаний, таких как диагноз системы зажигания автомобиля или классификация биологических видов, эмпирические правила, используемые на практике экспертами, можно понять, систематизировать и поместить в компьютер. Информационные системы, решающие проблемы посредством сохранения знаний для специфической и ограниченной области человеческих знаний, называются экспертными системами. Экспертные системы сохраняют знания квалифицированных служащих в форме набора правил. Набор правил в экспертной системе добавляется в организационную память (или сохранённое зна- ■ Оценка производительности интранет-знаний I I Предположим, что вы возглавляете развивающуюся консалтинговую компанию, занимающуюся электронной коммерцией, с более чем 150 служащими в области, где процветает сильная конкуренция. Необходимо каждый год принимать на работу много младших консультантов, чтобы заменить покидающих фирму служащих и заполнить новые должности. В прошлом ваша фирма об- I учала новых служащих, посылая их вначале на курсы с одномесячной программой обучения. По завершении программы они могли работать над проектами полный рабочий день. Этот процесс оказался весьма дорогим и приводил к утечке ресурсов компании. Младшие консультанты не могут работать над всеми проектами, обеспечивая поступление в фирму выручки от клиентов, пока !они не закончили программу обучения. В январе 2001 г. ваша фирма установила интранет-сеть, обеспечивающую следующие возможности: • интерактивный учебный класс, обеспечивающий изучение методов и опыта компании; • хранилище «лучшей методологии», эталонных предложений с возможностью их поиска; • каталог служащих, проектов, над которыми они работают, и их специфичной квалификацией. Вы начали собирать информацию в табличной форме, демонстрирующей время обучения и расходы, понесенные до и после установки интранет-сети. Время обучения уменьшается, как только компания получает опыт использования интранет-сети. I 2000 г. 2001 г. 2002 г. | Время на обучение одного консультанта 20 дней 14 дней 12 дней Суточные расходы на обучение одного консультанта $2000 $1400 $1000 Дополнительная выручка от одного консультанта 0 1. Если с помощью интранет-сети новые консультанты обучаются быстрее и каждый обученный консультант может начать ежедневно приносить доход $1700 при работе над проектами, насколько новая интранет-сеть увеличит доход от клиента, получаемый недавно обученным консультантом за 2001 и 2002 гг.? Ежегодно ваша фирма нанимает и обучает в среднем 40 новых консультантов. 2. Используя только эти показатели, насколько интранет-сеть повысила производительность обработки знаний после ее установки? 3. Какие другие возможности можно добавить к интранет-сети, чтобы еще больше повысить производительность труда консультантов? Как бы вы оценили повышение производительности, достигнутое благодаря этим возможностям? ние) фирмы. Экспертная система может помочь в принятии решений, задавая уместные вопросы и объясняя причины принятия необходимых мер. Экспертным системам не хватает широты знаний и понимания фундаментальных принципов человеческой экспертизы. Они весьма узки, поверхностны и хруп- ки, как правило, выполняют крайне ограниченные задачи, на которые специалисты могут потратить несколько минут или часов. Проблемы, которые эксперты-люди не могут решить за короткое время, сложны и для экспертной системы. Однако, собирая человеческие экспертные знания в ограниченных областях, экспертные системы могут дать полезные результаты, помогая корпорациям принимать высококачественные решения с помощью меньшего числа людей.
Дата добавления: 2015-04-29; Просмотров: 2687; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |