01、释放AI潜力:整合工作流&数据、自动化和网络安全
1. 数据生态:重视收集与使用方法
简单而言,企业数字化转型的本质是希望运用技术驱动商业模式优化,从而实现降本增效。为了实现这一目标,需要大量、多样化、高质量的数据集来训练AI模型,赋能工作流和决策机制。
在数字化时代,数据已成为企业最宝贵的资产之一,是数字化转型的核心要素。然而,在转型过程中,许多企业陷入了“数据孤岛”的问题——由于工作流未打通,各业务环节数据不流通,难以进行全局分析和挖掘,数字化转型举步维艰。
为解决这个问题,组织需要进行结构调整和流程优化,确保数据在不同部门和业务环节之间自由流通,在不泄露各部门核心机密的情况下,为各个部门提供全面和深入的洞见。
这意味着,组织中的决策制定和数据流通制度需要改变,从满足独立场景的需求转变为支持跨部门、甚至行业的数据共享系统。
2. 自动化工作流:定义、接受、并拥抱
各种AI驱动的“数字化劳动力”们正将人们从重复繁琐的工作中解放出来,大幅提升工作效率,减少人为错误,让人们可以把有限的时间和精力专注在更高价值、更有创造性的工作上。
在RPA(Robotic Process Automation,机器人流程自动化)领域,公司如Uipath、BluePrism、AutomationAnywhere以及凯辉投资的等,正是通过提供各种自动化解决方案满足企业和个人客户的需求。
自动化工作流将成为未来企业与个人发展的重要驱动力。为适应这一趋势,我们需要在企业内部及生态圈内,更灵活、更精准地识别和部署自动化工作流,并为止做出必要的协调和变革。
3. 新型欺诈和网络威胁:网络安全为创新保驾护航
随着AI和自动化技术的不断发展,企业亟需关注新型风险的出现(例如深度伪造、下一代网络钓鱼、垃圾邮件或关键工作流程和数据泄露),这迫使我们必须对当前网络安全手段进行优化和升级。
为了应对这些威胁,企业需要采取主动防御策略,整合最新的安全技术和解决方案。目标不仅是实现网络防护的无缝衔接,更要打造一个有利于提高生产力、创造力和想象力的工作环境——唯有在安全稳定的环境中,创新才能蓬勃发展。
法律法规往往滞后于创新的脚步。随着技术进步和普及,相应的“副作用”会显现,而立法者(监管)往往无法及时应对这些实际挑战。因此,在AI等技术不断演进的过程中,企业应该主动升级数字基础设施。
那么,如何实现这一目标呢?我认为AI、Web 3.0以及网络安全的融合给我们打开了一道大门。
02、Web 3.0+AI:塑造创意与效率的新生态
AI与Web 3.0的结合,为我们带来了前所未有的发展契机。前者突破了人类对生产力上限的想象,后者则颠覆了传统生产关系的定义,二者的融合将激发未来创新的无线潜能。
相较于传统集中式系统而言,Web 3.0还是一个崭新的概念。它依托区块链技术构建了一个分布式、去中心化的网络生态。Web 3.0上智能合约和去中心化的应用(DApps)的结合,给用户提供了更高程度的数据隐私、安全性——它将数据所有权归还给用户。
这一变革将为AI提供一个更先进的开发环境,让AI在去中心化、安全、透明的条件下实现更高效的应用。同时,Web 3.0也能够建立一个可信的环境,用于共享、创造、自动化和公平地奖励贡献者。
Web 3.0的去中心化特性意味着所有交易和行动都是可见、可访问和可审计的。这种去中心化的治理方式有助于避免单点故障,降低恶意行为的发生概率,并防止AI开发受到单一实体操控。这将孵化出一个充满活力的新社群——一个各方共同参与构建创新产品和服务的生态系统。
智能合约是Web 3.0世界的另一个核心要素。它是一种基于预定规则的程序,当用户在区块链上调用时,它会自动执行编码规则。智能合约具有透明性、简单性和不变性等特点,部署到区块链上后通常不能被修改,且保证功能一致。这使其成为可靠、受信任的第三方。
将智能合约应用到AI上,可实现AI模型道德准则的自动化,例如保护数据隐私。那些决定参与数据交换和网络使用的人,即使在自动化交易中也可以得到安全保障。
正是得益于Web 3.0底层区块链技术的进步,企业得以大胆迈向开放式转型,并以AI作为核心驱动力巩固护城河,探索新的商业模式。在这个融合了AI与Web 3.0的世界里,无数的创新和机会正等待着我们去探索和实现。
03、飞轮效应之一:Web 3.0驱动AI迅速普及
AI具有自动化生成业务隐含流程的能力,但它需要特定的数据集来实现这一点。随着RPA领域的发展,越来越多的创业公司开发出可以提取特定数据集的工具。这些工具为AI模型和算法的训练提供了丰富的数据来源。
一旦AI构建了新的自动化流程,实施过程中的大部分环节也可以在经认证的基础设施上自动化。
此外,AI模型可以在实际应用中通过新的训练数据和真实用户反馈不断进行优化,从而赋能公司的业务。
在这一背景下,Web 3.0为开发者提供了访问大量去中心化和非公开数据的机会,这对于AI模型的自我学习和迭代具有关键意义。同时,还可以通过分布式的计算资源来解决计算需求使开发人员能够在不依赖昂贵硬件的情况下进行模型的训练。
通过将RPA、AI和Web 3.0相结合,企业不仅可以获得更优秀的算法,还能在一个可信赖的安全环境中运行和优化这些算法。
总之,AI为企业提供了实施新工作流程的途径和工具。得益于Web 3.0去中心化和可信赖的环境,这些工作流与基于Web 3.0基础设施上的AI+RPA相兼容。在框架内,随着收集到的数据量的增加,企业将能够发掘和实现更多的自动化流程。
这一飞轮效应将助力企业在充满创意与效率的新生态中取得更大的成功。
04、飞轮效应之二:下一代网络安全
伴随着AI和自动化技术的普及,新型网络威胁正在隐秘生长。网络安全也需要与时俱进,不再仅仅是抵御恶意软件或明显的网络诈骗,还需在不影响企业运营效益和日常体验的前提下,应对一系列AI带来的新型威胁。
Web 3.0作为一个基于认证协议的去中心化平台,具有原生的安全优势。其与AI技术的结合,或许能让网络安全升级的飞轮转动起来。
这里举两个简单的例子说明:
1. 深度伪造(Deepfake)
利用AI技术生成的图像、视频和语音等数字内容,可能会导致欺诈、隐私侵犯、政治操纵、误导性信息传播以及整体信任的削弱等后果。
区块链技术能够创建不可更改的记录,包括内容及其所有权。因此,在Web 3.0环境中,通过将数字资产和媒体元数据锚定在区块链上,可以更轻松地追踪内容的来源并验证其真实性。
同时,通过利用加密算法、数字签名和去中心化的验证机制,Web 3.0平台可以增强信任度,确保信息、媒体和交易的真实性,从而降低深度伪造操纵的风险。
此外,AI也可以用于验证数字内容的真实性和完整性,通过训练可识别深度伪造内容存在模式和特征的AI算法,就可以用来对抗Deepfake。
图源:WITNESS Media Lab
2. AI驱动的社交工程攻击(AI-powered social engineering)
社交工程攻击形式有很多,一般是通过钓鱼网站/逼真的chatbot与他人进行交流,进而诱使其采取特定行动或泄露敏感信息。这种方式通常被用于欺诈、信息窃取或侵入计算机系统。攻击者可以运用AI技术模拟人类行为和模式,如冒充他人、诱导分享敏感信息等。
而通过将AI能力整合到Web 3.0网络中,我们可以通过高级用户身份验证、基于行为的异常检测、NLP驱动的内容分析,分布式的威胁情报等手段来增强防御 。最终使用户可以放心地、安全地与AI进行互动,而无需担心他们的身份被窃取或欺骗。
结语
在智能时代,我们亟需打造全新的基础设施。
AI和Web 3.0的有机结合将激发无尽想象:挖掘AI技术的巨大潜力,加速数字化转型的进程,同时提升网络安全和数据隐私保护的效率,实现更好的算法和自学习能力。企业家、创业者以及投资人都应该密切关注该领域的前沿动态。
在这个融合了AI和Web 3.0的时代,我们期待一个更加安全、高效且富有创新力的网络世界,这将为全球经济发展和人类生活带来诸多福祉。
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