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保險公司在人工智能領域找到了自己的數(shù)字化優(yōu)勢

安盛信利(AXA XL)保險公司正在使用人工智能軟件來幫助降低其風險顧問的工作量,這是一個企業(yè)采用軟件來完成更多任務以減少成本的最新例子。

創(chuàng)新大會上的頓悟并不是什么新鮮事,但當燈泡熄滅時,Tim Heinze并沒有想到自己會有這樣的頓悟。Heinze是安盛信利保險公司北美房地產(chǎn)部門的戰(zhàn)略運營總監(jiān),他剛剛觀看了一場演示。在演示中,一名IBM工程師講述了該公司的人工智能軟件沃森是如何提高海上石油鉆井作業(yè)的效率的。

這位演講者聲稱沃森可以“幫助一位工程師像一千個人一樣思考”。“這引起了我的注意,”Heinze回憶道,并對使用復雜軟件來增強人類工作能力的熱潮表示了贊同。

安盛信利保險公司正在試驗人工智能和自然語言處理軟件來幫助填充和處理有關商業(yè)業(yè)務的信息。該解決方案是在代號為Project Spotlight的項目下開發(fā)的,它可以自動生成工程調(diào)查報告,這些報告對于提供適當?shù)谋kU覆蓋范圍和準確的定價來說是至關重要的。

Gartner的數(shù)據(jù)顯示,企業(yè)對人工智能的采用率正在飆升。該公司表示,在過去四年中,實施人工智能的企業(yè)數(shù)量增長了270%,在過去一年里則增長了兩倍!八哪昵,人工智能的實施還非常罕見,只有10%的受訪者表示,他們的企業(yè)已經(jīng)部署了人工智能,或?qū)⒑芸觳渴稹5?019年,這個數(shù)字已經(jīng)躍升到了37%,”Gartner的研究副總裁Chris Howard說!叭绻闶且幻鸆IO,你的組織還沒有使用人工智能,而你的競爭對手在使用人工智能的可能性卻很高,這應該是一個問題!

人工智能增強了人類的工作能力

安盛保險獲得了“Digital Edge 50 Award”的“數(shù)字創(chuàng)新”獎。盡管現(xiàn)在還為時尚早,但你的確可以把Heinze看作是AI和NLP的忠實信徒,它們能夠在保險領域?qū)崿F(xiàn)效率最大化,從而加快產(chǎn)品上市速度的能力對于保險業(yè)來說已經(jīng)變得越來越重要了。

作為承銷過程的一部分,安盛的風險顧問會對商業(yè)地產(chǎn)的調(diào)查進行評估,并在報告中進行總結,為承銷團隊的10個風險因素進行評級,并獲取每個地區(qū)的其他關鍵屬性。他們考慮的細節(jié)包括:工廠是否位于炸藥制造商旁邊?它有足夠的灑水系統(tǒng)嗎?最近的消防站有多遠?

為承銷商創(chuàng)建摘要報告一直是一項繁瑣且單調(diào)乏味的手工任務。Heinze想,如果安盛能夠使用軟件來編譯、閱讀和評分這些報告,結果會怎樣呢?在Project Spotlight項目中,Heinze和他的團隊使用了一個AI/NLP引擎,該引擎能夠自動接收和讀取調(diào)查報告,并為10個風險因素中的每一個提供一個建議評分的摘要,并提取其他關鍵位置的屬性。

Heinze強調(diào),該系統(tǒng)從來沒有打算取代完整的評審,而只是進行最初的篩選,提取關鍵數(shù)據(jù)并提供評分的“第一次裁剪”。如果風險顧問覺得計算的分數(shù)不準確,可以修改AI系統(tǒng)的報告。這一點很重要;雖然一些研究表明人工智能可能會減少工作崗位,但Project Spotlight項目強調(diào)了軟件將如何提升而不是取代風險顧問的工作量,從而節(jié)省他們重新分配到其他業(yè)務任務的時間。

風險顧問可以單擊任何組件級別來展開屏幕,并查看系統(tǒng)用于生成分數(shù)的實際文本。風險顧問還可以跨越一個或多個位置或賬戶來搜索關鍵字或?qū)傩裕⒏鶕?jù)關鍵數(shù)據(jù)點(如總保險價值或位置名稱)對顯示進行排序。

Heinze說,隨著系統(tǒng)的學習,生成分數(shù)的準確性會隨著時間的推移而提高,并補充說,系統(tǒng)也會定期進行微調(diào)!坝柧毾到y(tǒng)是一個持續(xù)不斷的學習過程,”Heinze說,并表示,系統(tǒng)通過利用來自成千上萬個屬性的工程報告的結構化數(shù)據(jù)進行了自我改進。

盡管該解決方案仍在評估當中,但安盛估計,它可以將風險顧問審查報告并向承銷商提供反饋所需的時間減少一半。

尋求數(shù)字化的優(yōu)勢

安盛采用敏捷方法來構建了Project Spotlight,使用了一系列為期四周的sprint,包括初始測試階段、基于用戶反饋的兩周系統(tǒng)改進和一周的改進測試。自第一次sprint以來,系統(tǒng)生成的分數(shù)的準確性一直在穩(wěn)步提高,并且正在向安盛的80%的準確度基準邁進。

作為一個輔助優(yōu)勢,安盛現(xiàn)在將100%的工程數(shù)據(jù)存儲在了一個中央數(shù)據(jù)庫當中,用于下游的應用程序和分析。例如,安盛可能會獲得100份工程報告,但只需要審查其中5個最關鍵的位置。但由于工作量過大,安盛甚至可能無法打開其他的95個。而Spotlight使得安盛能夠攝取所有的100個報告,并擁有一個系統(tǒng)生成的評分,以供查看。Heinze表示:“能夠通過AI/NLP來快速準確地做到這一點,使我們相對于競爭對手來說具有了數(shù)字化的優(yōu)勢。”

安盛試用了兩種解決方案--一種是IBM的沃森軟件;另一種是啟動一個專家系統(tǒng)--但在選擇專家系統(tǒng)之前!八麄兪莻ゴ蟮暮献骰锇椋盚einze說,并補充說安盛從比較和對比兩種產(chǎn)品中學到了很多。

Project Spotlight項目使用的核心技術是專家系統(tǒng)的Cogito知識圖,它嵌入了數(shù)以百萬計的概念及其詞匯形式、屬性和關系,能夠幫助消除文本中單詞和表達的歧義。該軟件可以利用機器學習算法從文本中自動豐富其知識。

教訓

Heinze說,為這樣的努力取得廣泛的認同是至關重要的;安盛的高級管理層很早就對此表示了認同。業(yè)務領導、工程師、IT資源和專家系統(tǒng)的領導主持了啟動會議。IT管理人員負責項目的交付、變更管理、體系結構和設計,而安盛的承銷團隊則確保其目標與組織的目標保持一致。

這一愿景在試點的8個月里一直保持著一致,并在預算之內(nèi)按時完成了預定任務,這讓安盛有充足的理由保持樂觀。

現(xiàn)在,該公司正在考慮如何利用這項技術來加快其提交審批和分類的進度,以及從保險合同中提取、分析和存儲關鍵的條款信息。

Heinze表示:“如果我們能解決這個問題,并開發(fā)出一個AI/NLP解決方案,那么我們就能吸取教訓,并著手于未來的項目!

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