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當前位置:人工智能行業動態 → 正文

數據瓶頸制約人工智能發展 需建立后深度學習理論技術體系

責任編輯:zsheng |來源:企業網D1Net  2018-09-20 11:58:49 本文摘自: 每日經濟新聞

今天,人工智能(AI)已經在全球上千所大學被廣泛研究,許多與之相關的科技公司相繼成立,其應用成果深入到人類生活的方方面面。中國企業憑借豐富的數據、人才和市場資源的優勢,在人工智能核心領域站在了世界前列。

作為當前最具規模與影響力的行業盛會,2018世界人工智能大會于9月17日~19日在上海召開,《每日經濟新聞》進行了持續報道,繼聚焦產業影響之后,本期重點是世界人工智能之技術發展。

“AI可以欺騙我們,我們也可以欺騙AI”,現有人工智能面臨數據瓶頸、功耗瓶頸、可解釋性等問題。為了確保人工智能健康持續發展,業內認為亟待建立后深度學習的人工智能理論和技術體系。

數據不是萬能的

在人們討論大數據對人工智能領域的重要性時,約翰霍普金斯大學教授Alan Yuille在2018世界人工智能大會上帶來了全新的觀點:“標注數據顯然是不夠的,要形成類似人類能力的通用型AI系統仍然存在很多挑戰。需要了解人類的大腦,了解認知科學、神經科學,我們做的工作只是冰山一角,未來還任重而道遠。”

華為公司董事、戰略營銷總裁徐文偉表示,人類有史以來一共有26種GPT(通用技術),而人工智能就是其中之一。但現在的人工智能還遠遠達不到真正理想的智能,它應該是有邏輯判斷、有決策能力的智能,而且人工智能取決于數據的質量,所以離愿景差距還很大。

“我們知道人工智能是可以欺騙我們的,但歸根結底是我們欺騙了人工智能。”徐文偉解釋道,“人工智能的前提是數據要準確,如果給它一定的干擾,就會讓它產生錯誤的判斷。”

馭勢科技創始人、CEO吳甘沙向《每日經濟新聞》記者表示,在人工智能領域,自動駕駛占據重要一席之地,但是要達到真正大規模的商業化會受到技術、法規、成本、基礎設施和社會接受度等方面的限制。

中國信息通信研究院在9月發布的《2018年人工智能發展白皮書》中表示,在數據層面,主要存在流通不暢、數據質量良莠不齊和關鍵數據集缺失等問題。尤其是數據標注主要通過外包形式,勞動力水平決定了產出的標注數據質量。

此外,計算機視覺、自然語言處理等領域的數據資源嚴重不足,同時目前我國產業數據主要供給產業界,學術界數據集數量較少,可能影響科研及前瞻性的技術研究。

“平臺+智能+生態”將成趨勢

科技部創新發展司副司長余健在分論壇中致辭時表示,人工智能發展進入了加速發展期,呈現出深度學習、跨界融合、人機協同、群智開放、自主操控新特征。互聯網是新基礎設施,大數據是新生產要素,云計算是新服務模式,智能化是新發展動能。

“2018年(中國)人工智能企業數達到了1011家,位列世界第二位,規模達到了137億元,同比增長61.7%,人工智能研發人員總數達到了18000多人,占世界的8.9%。”余健表示。

中國在人工智能基礎前沿領域涌現出一批具有國際先進水平的創新性成果。不過,清華大學人工智能研究院常務副院長孫茂松向《每日經濟新聞》記者表示,目前的高潮是以深度學習為代表的人工智能,該方法奏效是有條件的,必須在一個封閉的空間內完成,任務和規則是明確的。但是一旦到了開放的環境中,現有方法理論都行不通,這也是國際上人工智能領域方法研究的最前沿,目前還沒有可以適用的研究成果。

不僅是基礎研究,企業在市場營銷、供應鏈管理、風險管制、服務運營等高價值決策類場景下應用AI面臨更大挑戰。第四范式創始人、CEO戴文淵發現,AI能夠創造更多價值,但高門檻將小場景拒之門外。他表示,能夠引領AI發展的頂級人才,環顧全球尚不足千人,只有AI的應用門檻降低到普通開發者甚至是業務人員也能做的程度,才能夠真正爆發。

商湯科技聯合創始人、首席執行官徐立向記者表示,人工智能發展有兩大行業趨勢:第一,萬事萬物皆數據;第二,機器學習將不再需要人工干預。

中國通信院認為,遷移學習的研究及應用將成為重要方向,能夠有效提升深度學習模型的復用性。未來“平臺+智能+生態”的人工智能將成為趨勢。

關鍵字:技術發展智能數據

本文摘自: 每日經濟新聞

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數據瓶頸制約人工智能發展 需建立后深度學習理論技術體系

責任編輯:zsheng |來源:企業網D1Net  2018-09-20 11:58:49 本文摘自: 每日經濟新聞

今天,人工智能(AI)已經在全球上千所大學被廣泛研究,許多與之相關的科技公司相繼成立,其應用成果深入到人類生活的方方面面。中國企業憑借豐富的數據、人才和市場資源的優勢,在人工智能核心領域站在了世界前列。

作為當前最具規模與影響力的行業盛會,2018世界人工智能大會于9月17日~19日在上海召開,《每日經濟新聞》進行了持續報道,繼聚焦產業影響之后,本期重點是世界人工智能之技術發展。

“AI可以欺騙我們,我們也可以欺騙AI”,現有人工智能面臨數據瓶頸、功耗瓶頸、可解釋性等問題。為了確保人工智能健康持續發展,業內認為亟待建立后深度學習的人工智能理論和技術體系。

數據不是萬能的

在人們討論大數據對人工智能領域的重要性時,約翰霍普金斯大學教授Alan Yuille在2018世界人工智能大會上帶來了全新的觀點:“標注數據顯然是不夠的,要形成類似人類能力的通用型AI系統仍然存在很多挑戰。需要了解人類的大腦,了解認知科學、神經科學,我們做的工作只是冰山一角,未來還任重而道遠。”

華為公司董事、戰略營銷總裁徐文偉表示,人類有史以來一共有26種GPT(通用技術),而人工智能就是其中之一。但現在的人工智能還遠遠達不到真正理想的智能,它應該是有邏輯判斷、有決策能力的智能,而且人工智能取決于數據的質量,所以離愿景差距還很大。

“我們知道人工智能是可以欺騙我們的,但歸根結底是我們欺騙了人工智能。”徐文偉解釋道,“人工智能的前提是數據要準確,如果給它一定的干擾,就會讓它產生錯誤的判斷。”

馭勢科技創始人、CEO吳甘沙向《每日經濟新聞》記者表示,在人工智能領域,自動駕駛占據重要一席之地,但是要達到真正大規模的商業化會受到技術、法規、成本、基礎設施和社會接受度等方面的限制。

中國信息通信研究院在9月發布的《2018年人工智能發展白皮書》中表示,在數據層面,主要存在流通不暢、數據質量良莠不齊和關鍵數據集缺失等問題。尤其是數據標注主要通過外包形式,勞動力水平決定了產出的標注數據質量。

此外,計算機視覺、自然語言處理等領域的數據資源嚴重不足,同時目前我國產業數據主要供給產業界,學術界數據集數量較少,可能影響科研及前瞻性的技術研究。

“平臺+智能+生態”將成趨勢

科技部創新發展司副司長余健在分論壇中致辭時表示,人工智能發展進入了加速發展期,呈現出深度學習、跨界融合、人機協同、群智開放、自主操控新特征。互聯網是新基礎設施,大數據是新生產要素,云計算是新服務模式,智能化是新發展動能。

“2018年(中國)人工智能企業數達到了1011家,位列世界第二位,規模達到了137億元,同比增長61.7%,人工智能研發人員總數達到了18000多人,占世界的8.9%。”余健表示。

中國在人工智能基礎前沿領域涌現出一批具有國際先進水平的創新性成果。不過,清華大學人工智能研究院常務副院長孫茂松向《每日經濟新聞》記者表示,目前的高潮是以深度學習為代表的人工智能,該方法奏效是有條件的,必須在一個封閉的空間內完成,任務和規則是明確的。但是一旦到了開放的環境中,現有方法理論都行不通,這也是國際上人工智能領域方法研究的最前沿,目前還沒有可以適用的研究成果。

不僅是基礎研究,企業在市場營銷、供應鏈管理、風險管制、服務運營等高價值決策類場景下應用AI面臨更大挑戰。第四范式創始人、CEO戴文淵發現,AI能夠創造更多價值,但高門檻將小場景拒之門外。他表示,能夠引領AI發展的頂級人才,環顧全球尚不足千人,只有AI的應用門檻降低到普通開發者甚至是業務人員也能做的程度,才能夠真正爆發。

商湯科技聯合創始人、首席執行官徐立向記者表示,人工智能發展有兩大行業趨勢:第一,萬事萬物皆數據;第二,機器學習將不再需要人工干預。

中國通信院認為,遷移學習的研究及應用將成為重要方向,能夠有效提升深度學習模型的復用性。未來“平臺+智能+生態”的人工智能將成為趨勢。

關鍵字:技術發展智能數據

本文摘自: 每日經濟新聞

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