sábado, 15 de octubre de 2016

Aplicación de los algoritmos evolutivos de la inteligencia artificial en el comercio minorista de los supermercados (por ejemplo encuentra de viaje algo que le gusta como un tarro de conserva o un objeto en una tienda o en un letrero en una pared, pero no sabe que es y le toma fotos y cuando viaja a algún otro lugar la aplicación le dirá que es y donde encontrarlo más barato o más cerca combinando el GPS; hasta puede recordárselo). La IA puede entender las preocupaciones de los usuarios y responder a preguntas complicadas. Ejemplo, no lo compre le puede afectar a su diabetes, o decirle que es dañina, la combinación de este alimento, con el otro medicamento que toma, etc. por Babak Hodjat encontrado en techcrunch.com

Aplicación  de los algoritmos evolutivos de la inteligencia artificial en el comercio minorista  de los supermercados (por ejemplo encuentra de viaje algo que le gusta como un tarro de conserva o un objeto en una tienda o en un letrero en una pared, pero no sabe que es y le toma fotos y cuando viaja a algún otro lugar la aplicación le dirá que es y donde encontrarlo más barato o más cerca combinando el GPS;  hasta puede recordárselo).  La IA  puede entender las preocupaciones de los usuarios y responder a preguntas complicadas. Ejemplo, no lo compre  le puede afectar a su diabetes, o  decirle que es dañina, la combinación de este alimento, con el otro medicamento que toma, etc.



RED CRUNCH
¿Cómo está cambiando la inteligencia artificial al por menor en línea para siempre

https://techcrunch.com/2016/10/11/how-artificial-intelligence-is-changing-online-retail-forever/

Al corriente 11 Oct, el año 2016

por Babak Hodjat

Babak Hodjat es un co-fundador y el jefe científico de Sentient .

Cómo unirse a la red
La inteligencia artificial es todo lo que nos rodea, desde la búsqueda en Google para qué noticias que se ve en los medios sociales para el uso de Siri. Y con el impulso en torno a la IA crece día a día, no es de extrañar que algunos de los sitios de venta más innovadores recientemente han estado experimentando con el uso de la IA, también.

Las empresas que hacen caso omiso de esta tendencia creciente se encontrarán a ponerse al día durante años.

La gran pregunta es ¿cómo es exactamente esta nueva tecnología va a cambiar por menor. El comercio electrónico es un espacio con mucho potencial, en parte porque es una industria tan rico en datos, y hay algo de impulso en torno a la recolección ya la IA. Lo que es más, muchas de las técnicas de IA que están disfrutando de éxito en otras aplicaciones están en buena posición para hacer impacto serio en el espacio, la racionalización de los procesos de venta al por menor y la transformación de la experiencia en línea en algo más parecido a hablar con un vendedor experimentado en un ladrillo y -mortar ubicación.

El aprendizaje profundo es un gran ejemplo de esto. Ha sido el combustible durante gran parte del reciente éxito de la IA aplicada, por lo que no es sorprendente que algunos de los primeros intentos de aumentar la experiencia de compra han estado haciendo uso de la facultad de aprendizaje profundo en la clasificación de imágenes. Si nos fijamos en algo así como la función de búsqueda visual de Pinterest , se puede ver cómo los inicios de aprendizaje profundo encajar cómodamente en un contexto comercial.

Otro ejemplo son las tecnologías que le permiten tomar imágenes de las cosas que se ven en las tiendas, en su viaje o incluso en un anuncio y hacer los puntos de dichas imágenes shoppable. Eso puede servir fácilmente como el comienzo de una experiencia de compra: Usted ve algo que le gusta, pero no conoce el nombre o donde conseguirlo, o lo que desea es algo similar a, por ejemplo, un par de zapatos que se ve en una escaparate (por ejemplo CamFind ).

Pero tomar fotos no es la única modalidad para ir de compras, y hay otras áreas en la experiencia de compra, donde AI puede desempeñar un papel. De hecho, la experiencia del usuario de comercio electrónico tiene más o menos la misma se quedaron en los últimos 15 años. Y eso significa que ciertos indicadores, como las tasas de conversión, se han estancado.

Un comprador en línea, que a menudo sabe lo que están buscando, se enfrenta a la tarea de dar con los términos de búsqueda adecuados, o desplazándose a través de muchas páginas de inventario para encontrarlo.
Los intentos de aumentar la experiencia de búsqueda de palabras clave con el lenguaje natural no han hecho una diferencia importante, sin embargo, en parte debido al hecho de que las compras, para la mayoría de los usuarios, es una experiencia muy visual.

El aprendizaje profundo puede ser de ayuda aquí, también! Auto-codificación de características de las imágenes en un inventario sobre la base de similitudes y diferencias trae consigo una rica modelo de lo que está disponible en el inventario, y el modelo es sorprendentemente cerca de la forma en que los seres humanos perciben como elementos shoppable. El modelo por sí solo, por supuesto, no es suficiente: necesitamos una manera de entender las preferencias de los compradores, ya que interactúan con el inventario.

Otra técnica de IA, llamado aprendizaje en línea, puede ser de utilidad aquí, donde los sitios son capaces de analizar cada clic a través de un inventario en línea en tiempo real para entender las preferencias del cliente y crear una experiencia de compra personalizada. Obviamente, otros aspectos no visuales de contenido shoppable, como el precio, el tamaño y el partido, también hay que tener en cuenta, lo que ayuda a ponderar los modelos visuales hacia las preferencias del usuario.

AI entregará ventajas tangibles e importantes tanto para los minoristas y sus clientes.

Ya que estamos delante de múltiples vías, superior para el descubrimiento de productos habilitados por AI: Usted será capaz de tomar fotografías de elementos que te gusta, buscar visualmente en línea y obtener recomendaciones personalizadas basadas en un modelo generado por la IA. Pero eso es sólo el principio.

Otro avance AI verá aplicada al comercio en línea es el sitio web y la optimización del contenido. Tradicionalmente, esto se ha hecho a través de ensayo y error, y verificado usando el software de pruebas A / B como Optimizely . El problema con este tipo de optimización, por supuesto, es que la mejora de los contenidos en línea es un problema de optimización multi-punto.

Hay muchos grados de libertad disponibles para la exploración, que van desde el tamaño de la fuente, las opciones de mensajería e imágenes para utilizar todo el camino a las opciones para proporcionar, ordenamiento de páginas e incluso el diseño de las páginas. Aunque los profesionales de pruebas tienen hipótesis inteligentes, diferentes audiencias responder a diferentes mensajes. A veces los más pequeños movimientos Tweak Los ingresos de la mayoría. A veces es necesaria una revisión a gran escala.

Los algoritmos evolutivos (AE), una clase de técnicas de IA, son especialmente adecuados para este tipo de problemas. Inspirado por los principios de la supervivencia del más apto, EA generan una población de soluciones candidatas - en este caso, las configuraciones de contenido en línea - a continuación, medir su rendimiento y pasar a la construcción de nuevos candidatos en base a los candidatos más exitosos ya medidas. En otras palabras, le da un programa de mensajería las ideas, las opciones de imagen, diseños de página y más, y los muta EA, combina y evoluciona para encontrar la mejor configuración para el éxito de un sitio en particular.

Lo que es realmente fascinante de este enfoque es que la IA puede medir las soluciones candidatas viven, en contra de la base de usuarios, y mejorar el rendimiento en una base en curso.

Cada usuario empuja el sistema para hacer ajustes y optimizaciones. En esencia, esto significa la optimización constante y continua que en realidad puede evolucionar con el cambio de patrones de usuario. Es casi como el contenido se está vivo!

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Ese es el tipo de tecnología que hará cada visita más valioso. Los vendedores y los sitios podrán presentar mensajes óptimas y diseños de página para que los usuarios lo que quieren, más rápido (y, por supuesto, cerrar la venta).

Pero, de nuevo, hay más. Chatbots , en forma de asistentes y representantes de servicio al cliente automatizados, son cada vez más comunes en la industria. Ellos tienen el potencial de crear una experiencia agradable para el usuario, que está dirigido a identificar exactamente lo que mejor se adapte a sus necesidades, promoviendo al mismo tiempo la identidad de marca a través del propio personaje chatbot. Muchas compañías que construyen sistemas conversacionales - como Viv - apuestan a esta intermediación de intención a servicios en línea como su modelo de negocios. No es difícil imaginar que se extiende de este a contenido shoppable.

AI también está preparado para hacer la complicada forma masiva (y ricos en datos) mundo de la logística mucho más fácil para los minoristas, de asegurarse de que los productos adecuados se encuentran en los almacenes adecuados para predecir la realidad los elementos que va a volar de las estanterías.

Curiosamente, en lo que se refiere a los consumidores, muchos de estos avances AI dará lugar a un concepto central: adaptativa, en-el-personalización sobre - AI que puede intuir lo que el estilo de un comprador es y adaptar sus recomendaciones como él o ella tiendas; AI que puede evolucionar un sitio web a las necesidades específicas de los consumidores; y AI que puede entender las preocupaciones de los usuarios y responder a preguntas complicadas.

En otras palabras, en cada paso del viaje de compra, desde el descubrimiento hasta la entrega, AI entregará ventajas tangibles e importantes tanto para los minoristas y sus clientes. Esto hará que las compras más fácil y más personal. Y ya está sucediendo, todo a su alrededor.




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