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九章云極,永遠(yuǎn)站在數(shù)據(jù)科學(xué)家身后

九章云極,永遠(yuǎn)站在數(shù)據(jù)科學(xué)家身后

大數(shù)據(jù)還是AI?隨著AI的風(fēng)潮越來越盛,很多大數(shù)據(jù)企業(yè)也被歸為了AI陣營(yíng)。“其實(shí),大數(shù)據(jù)、AI,只是一種從市場(chǎng)角度的描述,從技術(shù)產(chǎn)業(yè)的角度來說,我們從始至終都是一家‘?dāng)?shù)據(jù)科學(xué)平臺(tái)提供商’,這一定位從未改變。”無論外界“風(fēng)雨”如何變幻,九章云極CEO方磊始終不忘初心,矢志不渝。

還不是“喘口氣”的時(shí)候

俗話說,三年看老。作為一家創(chuàng)業(yè)企業(yè),從技術(shù)迭代、市場(chǎng)營(yíng)銷、未來戰(zhàn)略等不同維度綜合來看,通常三年是一個(gè)坎。已經(jīng)安然度過這道坎,并且在2018年3月完成B輪近億元融資的九章云極是不是可以喘口氣了?

方磊的危機(jī)意識(shí)還是很強(qiáng)的。他認(rèn)為作為一家規(guī)模還不太大的成長(zhǎng)型企業(yè),變化甚至說動(dòng)蕩是很正常的,還沒有資格說“過了生存的坎”。不過經(jīng)過幾年的耕耘,現(xiàn)在的九章云極可以說在業(yè)務(wù)上有了一個(gè)底盤。企業(yè)現(xiàn)有的規(guī)模與增長(zhǎng)與方磊想象中的還有差距,仍要不斷進(jìn)取和積累。

當(dāng)初,九章云極之所以采用DataCanvas作為公司的英文名稱是有深意的。Canvas意為畫布。DataCanvas希望為數(shù)據(jù)科學(xué)家這一新的職業(yè)人群提供機(jī)器學(xué)習(xí)分析和實(shí)時(shí)計(jì)算能力,實(shí)現(xiàn)快速協(xié)同開發(fā),并提供模型管理和應(yīng)用支持,讓企業(yè)在“數(shù)據(jù)畫布”之上展現(xiàn)業(yè)務(wù)變革的豐碩成果。

讓方磊感到欣慰的是,當(dāng)初設(shè)定的為數(shù)據(jù)科學(xué)家服務(wù)的目標(biāo)從沒動(dòng)搖。2012年數(shù)據(jù)科學(xué)家這一新的職業(yè)已經(jīng)出現(xiàn),但是直到2017年,Gartner才給出了“數(shù)據(jù)科學(xué)平臺(tái)”的明確定義,而九章云極早在2013年便已窺得先機(jī),早投入早布局!盀閿(shù)據(jù)科學(xué)家提供優(yōu)質(zhì)的建模服務(wù)!狈嚼诒硎,“我們的服務(wù)對(duì)象沒有改變,業(yè)務(wù)方向也沒有改變,最大的變化是,我們的業(yè)務(wù)空間拓展得更大!

都是為了降低人工智能應(yīng)用門檻

數(shù)據(jù)科學(xué)家,多么“高大上”的稱謂。為這樣一群精英服務(wù)的九章云極所做的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)也一定是“陽春白雪”?對(duì)于數(shù)據(jù)科學(xué)家這樣一個(gè)新的職業(yè)人群出現(xiàn),方磊稱之為“古典主義的商業(yè)機(jī)會(huì)”。一個(gè)新的職業(yè)人群,必然需要新技術(shù)、新裝備、新工具進(jìn)行武裝。九章云極就是為這樣一個(gè)新的職業(yè)人群提供必需的效率工具。在數(shù)學(xué)科學(xué)家和新的效率工具背后,我們看到的是業(yè)務(wù)重點(diǎn)從商業(yè)BI的可視化轉(zhuǎn)向了AI的模型化,這是一個(gè)巨大的轉(zhuǎn)變。但這是一個(gè)新的起點(diǎn),而非終點(diǎn)!拔覀?yōu)閿?shù)據(jù)分析提供商業(yè)化的完整的數(shù)據(jù)中臺(tái)解決方案,以及實(shí)施能力等。這是我們業(yè)務(wù)的一個(gè)自然延展。”方磊表示。

九章云極,永遠(yuǎn)站在數(shù)據(jù)科學(xué)家身后

現(xiàn)在,很多大數(shù)據(jù)廠商經(jīng)常掛在嘴邊的一句話是“降低人工智能應(yīng)用門檻”,讓普通的業(yè)務(wù)人員也能像數(shù)據(jù)科學(xué)家那樣操作大數(shù)據(jù)分析工具,獲得分析結(jié)果。九章云極始終強(qiáng)調(diào)為數(shù)據(jù)科學(xué)家服好務(wù),難道九章云極要背道而馳?

“降低人工智能應(yīng)用門檻與為數(shù)據(jù)科學(xué)家服務(wù)并不是對(duì)立的!狈嚼谝徽Z道破,“這就像是從不同的角度看一個(gè)市場(chǎng)蛋糕。同樣是降低應(yīng)用門檻,只是我們選擇的切入點(diǎn)不同。數(shù)據(jù)科學(xué)家是一項(xiàng)新的職業(yè),未來從業(yè)者會(huì)越來越多,傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析師也會(huì)成長(zhǎng)為數(shù)據(jù)科學(xué)家,他們都需要更加簡(jiǎn)捷、高效的工具。降低應(yīng)用門檻與為數(shù)據(jù)科學(xué)家服務(wù),這是趨勢(shì)與具體落地的關(guān)系!

其實(shí),按技術(shù)水平的不同以及所從事的工作難易程度等可以將數(shù)據(jù)科學(xué)家進(jìn)一步細(xì)化為平民數(shù)據(jù)科學(xué)家、一般數(shù)據(jù)科學(xué)家和核心數(shù)據(jù)科學(xué)家三類。平民數(shù)據(jù)科學(xué)家需要的是高度自動(dòng)化的機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)和工具,一般數(shù)據(jù)科學(xué)家需要可以用鼠標(biāo)拖拽等方式實(shí)現(xiàn)分析的高效工具,而作為最頂端的核心數(shù)據(jù)科學(xué)家,他們具有很強(qiáng)的編程能力,需要的是透明的開發(fā)環(huán)境。

不同的用戶需要個(gè)性化的工具。不過,作為數(shù)據(jù)科學(xué)平臺(tái)提供商的九章云極提供的是一輛“整車”,而不是一個(gè)個(gè)單一的功能。所謂整車,就是一個(gè)完整的平臺(tái),它可以滿足不同客戶的需求。比如面向核心數(shù)據(jù)科學(xué)家,九章云極提供預(yù)置的模塊,可以支持開發(fā);同時(shí),它也提供自動(dòng)化的機(jī)器學(xué)習(xí)工具給平民數(shù)據(jù)科學(xué)家,在此基礎(chǔ)上,又能生成可配置的工作流,供一般數(shù)據(jù)科學(xué)家使用,而整個(gè)平臺(tái)是打通的。

“當(dāng)前,我們最主要的客戶來自金融領(lǐng)域。他們?cè)跀?shù)據(jù)分析方面具有相對(duì)較強(qiáng)的能力。九章云極的‘整車戰(zhàn)略’是全面覆蓋降低門檻到高端需求的。在當(dāng)前市場(chǎng)上,我們從自動(dòng)機(jī)器學(xué)習(xí)和降低門檻的市場(chǎng)需求入手,但同時(shí)高端功能和特性也是我們的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)。”方磊說。

數(shù)據(jù)科學(xué)平臺(tái)是AI變革的核心驅(qū)動(dòng)力

AI時(shí)代到來后,數(shù)據(jù)建模成了必需品,這也直接刺激了相關(guān)的產(chǎn)品采購需求。作為廠商,九章云極生逢其時(shí),看到了更大的市場(chǎng)需求,以及數(shù)據(jù)科學(xué)平臺(tái)普及的美好前景。

AI經(jīng)過60多年的發(fā)展,期間有過幾次泡沫,今天我們終于看到了AI普及的曙光。但是不可否認(rèn),我們?nèi)蕴幱贏I普及應(yīng)用的早期階段。方磊表示,數(shù)據(jù)科學(xué)平臺(tái)是AI變革的核心驅(qū)動(dòng)力。九章云極的階段性目標(biāo)是,推動(dòng)模型的生產(chǎn)化,讓數(shù)據(jù)科學(xué)家能夠更快地建模,更好地使用模型。

“AI是人們追求的方向,但是用戶最關(guān)注的是還是業(yè)務(wù)價(jià)值,即借助數(shù)據(jù)平臺(tái)和建模能力,能否帶來業(yè)務(wù)的變革和增長(zhǎng)!狈嚼谂e例說,“銀行客戶最關(guān)心的是能夠新開多少張信用卡,能否完成KPI指標(biāo)。當(dāng)然,大數(shù)據(jù)、AI等是必須掌握的技術(shù)趨勢(shì)和動(dòng)向,這對(duì)于客戶以后評(píng)估投入回報(bào)是非常重要的因素!

方磊戲稱九章云極是“數(shù)據(jù)的寄生蟲”,除了優(yōu)勢(shì)的金融領(lǐng)域以外,向全行業(yè)拓展勢(shì)在必行。而隨著5G時(shí)代的到來,傳感器數(shù)據(jù)分析會(huì)是一個(gè)巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。九章云極已經(jīng)在該領(lǐng)域布局,并且擁有了一批頭部客戶。

九章云極的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)是成為一家平臺(tái)型企業(yè)。但是提供一個(gè)平臺(tái)談何容易,從哪里出發(fā),選擇什么樣的路徑都是學(xué)問,也是嚴(yán)峻的考驗(yàn)。九章云極以產(chǎn)品為驅(qū)動(dòng),以工具為滲透,致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)科學(xué)平臺(tái)提供商,為金融、交通、運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)等各行業(yè)客戶提供數(shù)據(jù)分析能力、實(shí)時(shí)能力和AI能力的建設(shè)。

2018年對(duì)于九章云極來說是收獲之年:一方面,需求側(cè)機(jī)會(huì)大漲,銷售機(jī)會(huì)增加;另一方面,九章云極服務(wù)客戶的廣度和深度都在擴(kuò)大,產(chǎn)品交付周期平均減少30%,產(chǎn)品線更加豐富,并實(shí)現(xiàn)了快速迭代。

更大的“藍(lán)海”

除了繼續(xù)服務(wù)不斷擴(kuò)大和成熟的數(shù)據(jù)科學(xué)家隊(duì)伍以外,九章云極看到了更大的“藍(lán)海”,即從工具切入,實(shí)現(xiàn)模型的生產(chǎn)化,讓建模走入生產(chǎn)環(huán)境,成為“一等公民”。未來,企業(yè)的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)可能都會(huì)涉及數(shù)據(jù)分析,比如每一項(xiàng)金融交易發(fā)生前都要經(jīng)過數(shù)據(jù)分析和檢測(cè)!捌髽I(yè)在完成了從工具到平臺(tái)的過渡后,模型生產(chǎn)化勢(shì)在必行。數(shù)據(jù)建模是最重要的抓手!狈嚼诒硎。

隨著云計(jì)算逐步深入人心,數(shù)據(jù)在云中進(jìn)行分析也成為一種新的流行。在公有云更發(fā)達(dá)的國(guó)外市場(chǎng),這一趨勢(shì)更加明顯。但從當(dāng)前的主流情況看,大多數(shù)的分析還是在本地?cái)?shù)據(jù)中心完成,這主要是出于數(shù)據(jù)監(jiān)管和行業(yè)規(guī)范的要求!凹幢闶窃谠浦羞M(jìn)行數(shù)據(jù)分析,也不是普通意義上的SaaS模式,更多是采用專屬云。 ”方磊舉例說,“我們?yōu)槊绹?guó)硅谷的客戶提供云上數(shù)據(jù)分析服務(wù),客戶就是自己采購的虛擬機(jī)。說到底,客戶還是愿意將數(shù)據(jù)掌握在自己手里!

如今,邊緣云越來越熱,數(shù)據(jù)在哪里產(chǎn)生就在哪里處理和分析的呼聲也越來越高。在端側(cè)進(jìn)行分析,比如典型的交通卡口的車牌識(shí)別,清楚的圖像就可以在本地進(jìn)行快速處理,而難于處理的圖像可以傳到云上進(jìn)行識(shí)別。端云結(jié)合,由系統(tǒng)智能地決定在哪里進(jìn)行處理是最優(yōu)化的,這是未來的趨勢(shì)。從數(shù)據(jù)分析的角度來說,需要的是一個(gè)透明的分析層,只解決與分析有關(guān)的問題,而底層的設(shè)備、數(shù)據(jù)到底在端還是云上,分析人員完全不用操心。方磊介紹說,目前九章云極雖然沒有一個(gè)所謂的邊緣分析產(chǎn)品,但是有可以應(yīng)用于邊緣設(shè)備上的模型。

九章云極的官網(wǎng)引用了方磊曾經(jīng)發(fā)給員工的郵件中的一段話:“我們每個(gè)九章云極人都如同20歲的少年,保持好奇、天真和相信。因?yàn)楹闷妫覀兛梢酝度雽W(xué)習(xí)去探索未知;因?yàn)樘煺,我們不理?huì)別人告訴我們的不可以,敢于擁抱不確定性,最終成為一個(gè)相信自己并且也可以讓伙伴信任的人。”

這段話道出了九章云極成長(zhǎng)的源動(dòng)力。“我不想在公司做了十年以后,以過來人的姿態(tài)告訴別人,哪些是不可以改變的;我希望在十年后告訴別人,這十年我們改變了什么。”方磊如是說。永遠(yuǎn)朝氣蓬勃,保持好奇、探索,這就是九章云極的DNA。這才是一家公司邁溝過坎的真正秘訣所在。

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