AI睇真D

Albert & Morris

🎙️AI睇真D係一個由兩位資料科學家 Albert 同 Morris 主持嘅 Podcast 節目。我地會深入探討人工智能、機器學習同自然語言處理等等嘅科技議題。我地仲會透過專家訪談同深度分析去拆解人工智能嘅唔同方面,令大家可以更加深入了解 AI 世界。 主持: Albert: https://www.linkedin.com/in/albert-au-yeungMorris: https://www.linkedin.com/in/morriswch

Episódios

  1. EP10-分分都需要你 : 儲分換嘢嘅內裏乾坤

    15 DE AGO.

    EP10-分分都需要你 : 儲分換嘢嘅內裏乾坤

    今集 Morris 同 Albert 請嚟喺 Loyalty Program 領域有豐富經驗嘅數據科學家 (Data Scientist) Ray,深入淺出咁拆解呢啲計劃背後嘅商業模式同數據科學,揭開點解我哋會不知不覺間「忠誠」於某個品牌。 點解要有 Loyalty Program?:留住舊客 vs 搵新客嘅成本效益,同埋點樣最大化「客戶終身價值」(Customer Lifetime Value)。兩大主流 Loyalty Program:Currency Base(積分制)同 Tier Base(等級制)有咩分別?點解 YUU 同航空公司嘅玩法咁唔同?「賺分-換分」循環 (Earn-Burn Cycle):呢個係 Loyalty Program 嘅命脈!點樣設計一個健康嘅循環,令計劃可以持續賺錢?點解個速度唔可以太快又唔可以太慢?數據科學點樣應用?:由「客戶分群」(Segmentation) 到建立「客戶畫像」(Persona),再用 AI 模型(例如 Embedding)預測你嘅消費喜好,為你度身訂造優惠同推薦。「里數達人」係敵是友?:點解 Loyalty Program 唔怕你「玩盡個系統」,甚至某程度上歡迎呢種行為?點樣預測「客戶流失」(Churn)?:點解有啲計劃要取消積分過期日?呢啲決定背後有咩數據支持?消費者點樣玩得最精明?:Ray 分享咗幾個貼士,包括點樣衡量積分價值、留意「現金+里數」嘅玩法,同埋了解背後嘅私隱取捨。AI 嘅未來衝擊:生成式 AI (Generative AI) 同 AI Agent 會點樣改變 Loyalty Program 嘅玩法?以後會唔會有個 AI 幫我哋自動管理所有積分同搵出最抵嘅兌換方法? 無論你係一個精打細算嘅消費者,定係對數據科學、市場學有興趣嘅朋友,今集都會帶俾你好多有趣嘅啟發!

    51min
  2. EP08-人才密碼

    3 DE FEV.

    EP08-人才密碼

    本集節目特別邀請到Hilton,他曾在全球領先的專業社交平台LinkedIn以及支付科技公司Stripe等企業擔任要職,擁有豐富的People Analytics實戰經驗。他將分享如何在這些高速發展的科技公司中,運用數據分析優化人力資源管理,並預測未來人才需求。 一、People Analytics 為何物?: Hilton將分享其在LinkedIn、領先企業及英國政府部門的豐富經驗,深入解構如何運用People Analytics洞悉人才市場趨勢,預測職位需求,並有效解決人才短缺問題。案例分析涵蓋香港人才外流等熱點議題。 三、應對招聘寒冬:策略性人力規劃與AI的應用: Albert將分享其親身經歷的招聘高峰與寒冬(Hiring Freeze),並與Hilton共同探討導致招聘凍結的深層原因,例如宏觀經濟環境及公司內部策略調整。 透過案例研究,深入了解如何利用AI技術優化招聘流程,提升效率和轉化率。 四、全球視野下的企業人力資源策略: 本環節將比較分析不同地區(包括新加坡、歐洲和美國)的人才市場及企業人力資源策略。 我們將探討如何運用AI技術預測員工流失(Attrition),並制定更精準有效的人才留存策略。 五、AI時代下的人力資源管理:挑戰與機遇: 本集將總結AI對人力資源管理的影響,探討AI技術在預測、規劃及決策方面的應用,並為職場人士提供寶貴的建議,協助您在AI時代保持競爭力,掌握職場發展機遇。 最後部分更延伸至AI對不同職種的衝擊與個人職涯規劃。

    46min
  3. EP05-圖形顯身手:GPU的演進之路, 應用與未來

    14/06/2024

    EP05-圖形顯身手:GPU的演進之路, 應用與未來

    這一集我們想討論一個我們每天都在用,但可能不太了解的技術,就是GPU。 GPU的日常應用 其實很多人可能沒有意識到,他們每天都在使用GPU。電腦的顯示卡裡就有GPU,我們工作上訓練模型也需要GPU的算力。就連ChatGPT背後的運行也依賴大量的GPU來快速回答問題。第一次接觸GPU Morris第一次接觸GPU是在我們還是同事的時候,需要訓練一些模型,特別是圖像模型。我記得當時買了一些GPU,實際看到那些GPU的體積像迷你雪櫃一樣大。Albert也提到當時我們買的GPU很貴,每塊可能要二十萬港幣。GPU的歷史和用途 GPU最早是為了打遊戲而設計的,因為3D遊戲場景需要即時計算,普通的CPU無法勝任這種即時運算。而GPU有成百上千個小核心,可以平行處理大量數據。後來,GPU的這種平行運算能力被用於訓練AI模型,如Deep Neural Network。GPU在AI中的重要性 OpenAI的創始人之一Sam Altman提到,NVIDIA的第一個最強GPU曾被親自送到OpenAI,這成為AI發展的關鍵點。GPU使得Deep Learning和Large Language Models成為可能,如今的AI技術都依賴這些強大的GPU來進行訓練和運行。未來GPU的發展 未來GPU的發展可能會走向兩個極端。一方面,像OpenAI這樣的公司會使用越來越多的GPU來訓練更大更複雜的模型。另一方面,可能會有一些方法讓普通的設備也能以低成本運行較小的AI模型。結語 GPU在我們的日常生活和工作中扮演著越來越重要的角色。無論是訓練AI模型還是運行大型語言模型,GPU都是不可或缺的工具。希望大家通過這一集對GPU有了更深入的了解,期待下一次的討論。

    26min

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🎙️AI睇真D係一個由兩位資料科學家 Albert 同 Morris 主持嘅 Podcast 節目。我地會深入探討人工智能、機器學習同自然語言處理等等嘅科技議題。我地仲會透過專家訪談同深度分析去拆解人工智能嘅唔同方面,令大家可以更加深入了解 AI 世界。 主持: Albert: https://www.linkedin.com/in/albert-au-yeungMorris: https://www.linkedin.com/in/morriswch

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