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Aktuelle KI-Trends. KI-Trends im wissensbasierten After Sales Customer-Service

Titre: Aktuelle KI-Trends. KI-Trends im wissensbasierten  After Sales Customer-Service

Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2021 , 18 Pages , Note: 1,7

Autor:in: Monika Arbter-Hubrich (Auteur)

Informatique - Intelligence artificielle
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Résumé Extrait Résumé des informations

Basierend auf einer Literaturrecherche sollen in dieser Arbeit Anwendungsgebiete und Technologien aus dem Themenfeld der Künstlichen Intelligenz (KI) im Kontext Kundenservice aufgezeigt werden. Der Fokus liegt auf Anfragen, die von Kunden in menschlicher Sprache formuliert werden und bislang von Service-Center-Agenten beantwortet werden. Die gesuchten Technologien zielen darauf ab, dass Kundenanfragen entweder vollständig oder teilweise durch KI gelöst werden. Auch Methoden, die dem Agenten dabei helfen, das Kundenanliegen schneller zu beantworten, können Ergebnis der Recherche sein. Technische Lösungen zur Optimierung der Steuerung eines Service-Centers wie beispielsweise Algorithmen, die zur Einsatzplanung genutzt werden können, stehen nicht im Fokus dieser Arbeit.

Erkenntnisse dieses Arbeit sollen neben einer wissenschaftlich fundierten Literaturrecherche auch eine Hilfestellung für technische Entscheider und technisch affine Operations-Verantwortliche im Umfeld von Service-Centern darstellen, um die digitale Transformation innerhalb der Branche meistern zu können.

Extrait


Inhaltsverzeichnis

  • Ziel der Arbeit und Abgrenzung zu weiteren Themenfeldern
    • Kontaktkanäle
    • Tätigkeiten in einem Contact-Center
    • Serviceerbringer und Contact-Center
  • Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen
  • Verarbeitung natürlicher Sprache mit KI
    • Speech to Text und Automatic Speech Recognition
    • Sprachgenerierung – Sprachausgabe – Text to Speech
    • Übersetzung
    • Textzusammenfassung
    • Named Entity Recognition
    • Intent Recognition oder Klassifizierung (Satzklassifikation) von Kundenanfragen
    • Sprecher-Erkennung / Sprecher-Verifizierung / Sprecher-Authentifizierung
    • Emotion Recognition Software
    • Chatbots
  • Weitere KI-Anwendungen
    • Robotic Process Automation
    • Optical Character Recognition
    • Cluster-Analyse (Clustering)
  • Grenzen von KI
  • Beispiele und Einsatzgebiete von KI
  • Fazit

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Arbeit beleuchtet Anwendungsgebiete und Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) im Kundenservice. Der Schwerpunkt liegt auf Kundenanfragen in menschlicher Sprache, die bisher von Service-Center-Agenten beantwortet werden. Die Arbeit untersucht, wie KI diese Anfragen vollständig oder teilweise lösen kann, sowie Methoden, die Agenten bei der schnelleren Beantwortung von Kundenanliegen unterstützen. Technische Lösungen zur Optimierung der Service-Center-Steuerung, z.B. Algorithmen für die Einsatzplanung, werden nicht behandelt. Die Arbeit soll neben wissenschaftlichen Erkenntnissen technische Entscheider und Operations-Verantwortliche im Umfeld von Service-Centern bei der digitalen Transformation unterstützen.

  • KI-Anwendungen im Kundenservice
  • Verarbeitung natürlicher Sprache
  • Automatisierte Kundenkommunikation
  • Optimierung von Service-Center-Prozessen
  • Digitale Transformation im Kundenservice

Zusammenfassung der Kapitel

  • Ziel der Arbeit und Abgrenzung zu weiteren Themenfeldern: Dieses Kapitel erläutert den Fokus der Arbeit auf KI-Anwendungen im Kundenservice und grenzt die behandelten Themen von anderen Bereichen ab. Es werden relevante Kontaktkanäle, Tätigkeiten in einem Contact-Center und die Definition des Serviceerbringers im Kontext der Arbeit vorgestellt.
  • Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen: Dieses Kapitel gibt eine allgemeine Einführung in die Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) und stellt die grundlegenden Konzepte dar, die für die weiteren Kapitel relevant sind.
  • Verarbeitung natürlicher Sprache mit KI: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Anwendungen der KI im Bereich der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), wie z.B. Speech-to-Text, Text-to-Speech, Übersetzung, Textzusammenfassung, Named Entity Recognition und Intent Recognition. Die Kapitel erläutern die Funktionsweise dieser Technologien und ihre Einsatzmöglichkeiten im Kundenservice.
  • Weitere KI-Anwendungen: Dieses Kapitel stellt weitere KI-Anwendungen vor, die im Kundenservice relevant sind, darunter Robotic Process Automation (RPA), Optical Character Recognition (OCR) und Cluster-Analyse.

Schlüsselwörter

Künstliche Intelligenz (KI), Kundenservice, Contact-Center, Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), Speech-to-Text, Text-to-Speech, Übersetzung, Textzusammenfassung, Named Entity Recognition, Intent Recognition, Chatbots, Robotic Process Automation (RPA), Optical Character Recognition (OCR), Cluster-Analyse, Digitale Transformation

Fin de l'extrait de 18 pages  - haut de page

Résumé des informations

Titre
Aktuelle KI-Trends. KI-Trends im wissensbasierten After Sales Customer-Service
Université
(International University of Applied Sciences)
Cours
Software Engineering ISSE
Note
1,7
Auteur
Monika Arbter-Hubrich (Auteur)
Année de publication
2021
Pages
18
N° de catalogue
V1149094
ISBN (ebook)
9783346529725
ISBN (Livre)
9783346529732
Langue
allemand
mots-clé
KI Künstliche Intelligenz Kundenservice Customer Service Service Excellence Digitalisierung CallCenter ServiceCenter Service-Center Call-Center
Sécurité des produits
GRIN Publishing GmbH
Citation du texte
Monika Arbter-Hubrich (Auteur), 2021, Aktuelle KI-Trends. KI-Trends im wissensbasierten After Sales Customer-Service, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1149094
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Extrait de  18  pages
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