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标题: GPT的冲击与影响及应对措施? [打印本页]

作者: guonl    时间: 2023-6-1 17:22
标题: GPT的冲击与影响及应对措施?
现在GPT火热,对BI的开发应用会带来哪些影响?
咱们准备如何应对?



作者: yhdata_yzm    时间: 2023-6-1 17:37
1. 数据质量和准确性的要求增加:由于ChatGPT在BI中扮演着重要角色,我们需要更加关注数据的质量和准确性。确保数据的来源可靠、完整,并经过有效的清洗和验证。建立数据质量监控机制,及时发现和纠正数据质量问题。

2. 模型解释和可解释性的需求增加:ChatGPT作为一个黑盒模型,缺乏透明性和可解释性。为了应对这个问题,可以结合ChatGPT与其他解释性模型或技术,如LIME、SHAP等,来解释模型的决策和生成的结果,以提高用户对模型输出的信任和理解。

3. 用户培训和教育:由于ChatGPT的广泛应用,用户需要接受相关的培训和教育,了解ChatGPT的工作原理、局限性以及正确使用方法。通过培训和教育,提高用户对模型的理解和正确使用的能力,减少潜在的误解和误用。

4. 隐私和安全保护:ChatGPT在处理BI数据时可能涉及敏感信息和商业机密。我们需要采取适当的隐私和安全保护措施,确保数据的机密性和完整性。这包括数据加密、访问控制、数据脱敏等措施,以防止未经授权的访问和数据泄露。

5. 模型监控和迭代更新:ChatGPT是一个模型,需要进行监控和更新。我们需要建立有效的模型监控机制,及时发现模型性能下降、偏见或不准确的情况,并进行相应的调整和更新。持续的模型迭代和优化是保持模型性能和准确性的关键。

总之,ChatGPT在BI的开发应用中带来了许多机遇和挑战。通过重视数据质量、模型解释性和可解释性,用户培训和教育,隐私和安全保护,以及模型的监控和迭代更新,我们可以更好地应对这些影响,并有效地利用ChatGPT提升BI的能力和效果。
作者: 小么小二郎    时间: 2023-6-1 19:28
可以相辅相成,彼此成就。
作者: 蔚翔    时间: 2023-6-1 19:44
来自Bing的回答

GPT是一种基于自然语言处理和人工智能技术的生成式预训练模型,它可以理解和生成各种类型的文本,如对话、文章、代码、歌词等。¹²

对于BI的开发应用,GPT可能会带来以下影响:

- GPT可以帮助用户通过自然语言进行数据查询、分析和可视化,提高数据获取和分析的效率和便捷性。¹²
- GPT可以帮助用户进行数据洞察、预测和推荐,从数据中获取更多的价值和洞见。²
- GPT可以帮助用户生成各种类型的数据相关的文本,如报告、文案、评论等,提高数据传播和沟通的效果。²

我们准备如何应对呢?我认为我们可以从以下几个方面进行:

- 关注GPT的最新进展和应用,学习和借鉴其优秀的技术和经验。³
- 探索GPT与BI的结合点和创新点,利用GPT的强大能力为BI提供更多的功能和服务。¹²
- 保护好自己的数据安全和隐私,避免数据泄露或被恶意利用。²³

源: 与必应的对话, 2023/6/1
(1) 漫谈 ChatGPT 与问答式 BI - 掘金. https://juejin.cn/post/7219188382265327653.
(2) 我们和ChatGPT聊了聊BI的未来_元年技术的博客-CSDN博客. https://blog.csdn.net/YUANIAN2020/article/details/130949714.
(3) 科学网—ChatGPT的现状、影响、启示和建议:大模型和多技能 - 陈孝良的博文. https://blog.sciencenet.cn/blog-1375795-1376176.html.




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