AI与商业:过去,现在,未来,机遇,挑战丨周日直播·AI+Social Science读书会

图源:Randy Bean。https://www.linkedin.com/pulse/pursuit-ai-driven-wealth-management-randy-bean
导语
分享一:
人工智能商业化进展:过去,现在,未来
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人工智能商业化进展:过去,现在,未来

该分享与读书会整体主题之间的关系:
简介:
解读论文:
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Wang, D. (2022). Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going? Contemplating Artificial Intelligence Applications in Organizations and Organizational Research (Doctoral dissertation, Northwestern University).
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Wang, D. (2022). Presentation in self-posted facial images can expose sexual orientation: Implications for research and privacy. Journal of Personality and Social Psychology, 122(5), 806.
大纲:
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人工智能的基础设施 Components of AI system
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数据、软件、硬件 Data, software and hardware
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人工智能行业历史 History of the field of AI
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两段人工智能历史 Two time periods in the history of AI
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现代人工智能与商业 Contemporary businesses of AI
涉及到的关键知识概念:
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AI 基础设施 Components of AI system
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数据、软件、硬件 Data, software and hardware
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AI 行业历史 History of the field of AI
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现代 AI 与商业 Contemporary businesses of AI
主讲人:

分享二:深度学习与因果推断:
实证商业研究的范式转变
分享二:深度学习与因果推断:
实证商业研究的范式转变

该分享与读书会整体主题之间的关系:
简介:
参考论文:
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Liu, X., Lee, D., & Srinivasan, K. (2019). Large-scale cross-category analysis of consumer review content on sales conversion leveraging deep learning. Journal of Marketing Research, 56(6), 918-943.
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Allon, G., Chen, D., Jiang, Z., & Zhang, D. (2023). Machine Learning and Prediction Errors in Causal Inference. Available at SSRN 4480696.
大纲:
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深度学习+因果推断:实证商业研究的新机遇
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相关论文概览 -
案例研究:潜在用户阅读产品评论行为对于其转化率的影响 (论文1)
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深度学习+因果推断:实证商业研究的新挑战 (论文2)
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问题探讨 -
两种修正方法
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条件期望修正法 -
广义矩修正法 -
方法表现
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结语与展望
涉及到的关键知识概念:
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自然语言处理 (natural language processing)
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用户文本的商业价值 (the economics of user-generated text)
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因果推断 (causal inference)
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治疗/因果效果估计 (treatment/causal effect estimation)
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估计量一致性 (consistent estimators)
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时间断点回归 (regression discontinuity in time)
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测量/预测误差 (measurement/prediction errors)
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检验数据 (validation data)
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条件期望修正法 (conditional expectation correction method)
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广义矩修正法 (generalized method of moments (GMM) correction method)
主讲人:

直播信息
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