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人工智能驱动的聊天机器人正在各个领域发挥着至关重要的作用,然而,聊天机器人的幻觉——错误或无意义的回应——却带来了巨大的挑战。理解这些痛点和市场需求对于开发有效的解决方案至关重要。 痛点 不准确性:聊天机器人经常给出错误的回应,损害了用户信任。 数据集成:将结构化数据集成到AI系统中存在困难,限制了回应的准确性。 可扩展性:随着数据复杂性的增加,保持一致的性能具有挑战性。
市场需求 应用场景 Illumex通过其创新方法来解决这些挑战。通过将结构化数据集成到AI系统中,Illumex的生成语义结构(GSF)技术创建了一个统一的语义知识图谱,确保回应准确可靠。该解决方案帮助组织将用户问题映射到相关数据点,从而提高了AI交互的准确性和可信度。 
“通过让业务用户能够使用自然语言可靠地与数据交互,而无需教授他们精确的技术定义,我们正在实现AI民主化,并赋能企业做出更明智的决策。”Illumex创始人兼首席执行官Inna Tokarev Sela表示。 在创办Illumex之前,Sela曾在Sisense担任AI副总裁,任职两年多,并在SAP担任机器学习高级总监,工作了11年以上。她领导了云计算和机器学习的产品和GTM,在组织内部构建了AI驱动的平台,并建立了数据科学部门。Sela已获得多项关于知识图谱、自然语言和深度学习的专利。 Illumex成立于2021年,当年获得了430万美元的种子轮融资。其第二轮也是最近一轮种子轮融资使总融资额达到1730万美元。本轮融资由Cardumen Capital、Amdocs Ventures和Samsung Ventures领投,ICI Fund、Jibe Ventures、Iron Nation Fund、Ginnosar Ventures、ICON Fund、Today Ventures和多位天使投资人参与投资。 该公司表示,Teva和Carson等大型企业正在使用其产品来提升数据AI就绪程度,并已与微软、谷歌云和AWS达成合作协议。 |