在人工智能停留在 PPT 的階段,車主發生交通事故後,需要打電話給保險公司,然後保險公司會派查勘員現場查勘並拍照。 後續保險公司定損員會根據照片評估損傷情況如何,是否需要賠償,以及賠償多少。在傳統的理賠流程中,保險公司收到事故照片後,需要核賠,核價,往往最快需要半小時後才能確定理賠金額。
人工智能出現後,事情可能會簡單很多。
螞蟻金服今天發了一個名為「定損寶」的產品,作為一款核心技術在深度學習圖像識別檢測上的人工智能產品,它想要取代的就是上文提到的定損員的位置。
通過部署在雲端的算法識別事故照片,與保險公司連接後,定損寶可以在幾秒鐘之內就能給出準確的定損結果,包括受損部件、維修方案及維修價格。在各種保險理賠中,雖然車型多配件多,但車輛定損是一個相對標準化流程化的部分,這就給了人工智能發揮的空間。根據螞蟻金服現場的演示,在隨機抽取的十二件案例定損中,定損寶用時 6 秒多就全部定損完畢。而專業的 6 名定損員一共花了快 7 分鐘才全部定損完畢。
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在人工智能停留在 PPT 的階段,車主發生交通事故後,需要打電話給保險公司,然後保險公司會派查勘員現場查勘並拍照。 後續保險公司定損員會根據照片評估損傷情況如何,是否需要賠償,以及賠償多少。在傳統的理賠流程中,保險公司收到事故照片後,需要核賠,核價,往往最快需要半小時後才能確定理賠金額。
人工智能出現後,事情可能會簡單很多。
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通過部署在雲端的算法識別事故照片,與保險公司連接後,定損寶可以在幾秒鐘之內就能給出準確的定損結果,包括受損部件、維修方案及維修價格。在各種保險理賠中,雖然車型多配件多,但車輛定損是一個相對標準化流程化的部分,這就給了人工智能發揮的空間。根據螞蟻金服現場的演示,在隨機抽取的十二件案例定損中,定損寶用時 6 秒多就全部定損完畢。而專業的 6 名定損員一共花了快 7 分鐘才全部定損完畢。