大數(shù)據(jù)已經(jīng)不再是一個(gè)革命性的概念。在銀行、保險(xiǎn)公司和其他一些金融機(jī)構(gòu),數(shù)據(jù)在優(yōu)化用戶服務(wù)、精準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、驅(qū)動(dòng)利潤增長、保持行為規(guī)范等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。
大多數(shù)的組織機(jī)構(gòu)正在認(rèn)識到,在現(xiàn)今瞬息萬變的交易市場上制定戰(zhàn)略性的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型商務(wù)策略,對于保持競爭性和可持續(xù)性是至關(guān)重要的。事實(shí)上,凱捷公司研究表明北美90%的金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為成功的數(shù)據(jù)方案將定義未來的成功者。
雖然很多企業(yè)意識到需將數(shù)據(jù)整合到商務(wù)決策中,但不少企業(yè)并不清楚了解如何基于數(shù)據(jù)制定決策。單就金融領(lǐng)域持續(xù)生成的數(shù)據(jù)來說,就包含了交易數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)等持續(xù)生成數(shù)據(jù)。這些信息的容量非常驚人,有些組織甚至都找不到合適的工具來分析這些數(shù)據(jù)。
語義技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。在最高層次上,語義分析可以給出結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的意義,并使其可以操作。因此解決了金融機(jī)構(gòu)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值時(shí)面臨的重大挑戰(zhàn)。
語義分析的核心是圖形數(shù)據(jù)庫,也稱為“triplestores”(三重存儲)。“triplestores”由三元組或以主謂賓格式存儲的信息片段構(gòu)成。例如“美國銀行是企業(yè)”或者“吉姆是人”。通過這種方式,三元組可以用來描述任何事情,并可以推斷人物、空間、機(jī)構(gòu)和其他實(shí)體之間的關(guān)系。
在金融服務(wù)的三個(gè)方面,語義技術(shù)有深遠(yuǎn)的影響。
用戶體驗(yàn)
NGDATA研究顯示,42%的美國消費(fèi)者將用戶服務(wù)作為選擇銀行的最重要的因素,然而只有20%的被調(diào)查者認(rèn)為他們所選擇的銀行充分了解他們的需求和偏好。
當(dāng)我們考慮所有消費(fèi)者信息來源時(shí),不難發(fā)現(xiàn)將全部數(shù)據(jù)整合到標(biāo)準(zhǔn)格式得到完整的圖表并基于圖表進(jìn)行決策是多么的困難。提取、轉(zhuǎn)化和加載(ETL)這些傳統(tǒng)的工藝都是昂貴的資本消耗和時(shí)間消耗,這些傳統(tǒng)工具往往并不能分析非關(guān)系型數(shù)據(jù)。
但是,語義技術(shù) 可以通過將包含人口統(tǒng)計(jì)信息、事務(wù)數(shù)據(jù),網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、呼叫中心記錄、重大生活事件、社交媒體數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)在內(nèi)的用戶信息快速和輕松的整合而解決這個(gè)問題。這樣,銀行就可以對其顧客有更全面的了解,準(zhǔn)確知道用戶的偏好,滿足他們的需求。
眾所周知,收益的增加來自于現(xiàn)有客戶。通過更徹底了解用戶偏好,銀行不僅可以深化用戶忠誠度,還可以提供更加個(gè)性化、關(guān)聯(lián)化的用戶服務(wù),更好的預(yù)測和建議產(chǎn)品與服務(wù),提高收益。
非法活動(dòng)檢測和預(yù)防
對內(nèi)部交易、洗錢、身份盜竊和其他一些金融欺詐來說,語義分析將在識別和預(yù)防方面發(fā)揮重大作用。語義技術(shù)講新聞、官方文件、電話記錄、電子郵件等進(jìn)行綜合考慮,發(fā)現(xiàn)和推斷人物、組織和事件之間的聯(lián)系。
一個(gè)典型的案例是針對內(nèi)部交易的。語義分析可以加速、簡化調(diào)查過程。調(diào)查者可以通過語義分析觀察上市公司在合并、重組、接管等重大事件宣布前的交易情況,結(jié)合電話記錄或郵件記錄甄別交易者和其他各方的通信情況。相同的語義技術(shù)也可以用來識別欺詐、殼公司或發(fā)現(xiàn)類似于腐敗和洗錢等的不法行為。
簡化操作
金融服務(wù)的報(bào)告結(jié)構(gòu)和規(guī)范是被高度管制的,組織機(jī)構(gòu)必須持有清晰的歷史記錄。
語義技術(shù)可以建議標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)模型使得所有的金融機(jī)構(gòu)都可以映射數(shù)據(jù)。這個(gè)模型叫做金融行業(yè)業(yè)務(wù)本體(FIBO),被企業(yè)數(shù)據(jù)管理委員會(huì)定義為定義術(shù)語、事件、金融合約之間關(guān)系的“通用語言”標(biāo)準(zhǔn)。
FIBO 提供了清晰明確的方法來定義企業(yè)法人之間復(fù)雜的關(guān)系,協(xié)助使全球金融交易系統(tǒng)透明化。此外,該本體簡化了規(guī)范和管理報(bào)告,使得業(yè)務(wù)使用者能夠更好的服務(wù)自身。
固步自封的金融公司會(huì)被淹沒在數(shù)據(jù)的海洋里。創(chuàng)新的金融公司會(huì)轉(zhuǎn)向語義技術(shù),通過該技術(shù)探索數(shù)據(jù)信息,解密數(shù)據(jù)價(jià)值,并為商務(wù)決策提供更好支持。
原文作者:Sam Smith
翻譯:F.xy ?via:數(shù)據(jù)工匠
校對:Jude
原文鏈接:http://analyticsweek.com/semantic-technology-unlocks-big-datas-full-value/
End.
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