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當(dāng)前位置:人工智能行業(yè)動態(tài) → 正文

AI吸睛指數(shù)爆表,虛火有幾分?

責(zé)任編輯:hxy 作者:黃心怡 |來源:企業(yè)網(wǎng)D1Net  2018-12-20 09:37:20 原創(chuàng)文章 企業(yè)網(wǎng)D1Net

自從Alphago挑戰(zhàn)人類成功后,AI就成為了大眾關(guān)注的焦點。目前,一些高頻、重復(fù)、長時間且低附加值的人工操作已經(jīng)開始由AI來替代完成。比如安防領(lǐng)域的視頻圖像解析、自動駕駛,以及數(shù)據(jù)挖掘和分析等等。

不過要真正大規(guī)模應(yīng)用,AI還有很長的路要走。數(shù)據(jù)、算法和算力是AI發(fā)展的三大要素,缺一不可。AI需要海量的數(shù)據(jù)進行學(xué)習(xí),才能變得更聰明,但目前普遍各行業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量仍然有待提高。

沒有數(shù)據(jù),AI難為無米之炊

信數(shù)金服CEO徐進在接受記者采訪時指出,各個行業(yè)必須提升對數(shù)據(jù)本身的重視程度,把數(shù)據(jù)收集好、整理好、管理好。如果數(shù)據(jù)質(zhì)量不夠好的話,AI也巧婦難為無米之炊。

.一直以來,金融企業(yè)對數(shù)據(jù)的重視程度就非常高。這使得不少金融機構(gòu)已經(jīng)開始利用AI技術(shù)來完成自動化風(fēng)控審核,自動化反欺詐等工作。徐進透露,通過智能建模預(yù)測,可以在極短時間之內(nèi)分析幾百萬甚至上千萬的交易歷史數(shù)據(jù),甄別交易的真實性,并且針對不斷變化的欺詐模式,每日自動訓(xùn)練、自動更新反欺詐模型,欺詐交易識別準(zhǔn)確率高達(dá)96%。

AI算法需要與應(yīng)用結(jié)合

算法讓AI能模仿人類工作,來解決更多問題。不過,AI的算法從理論走向?qū)嵺`,還需要與應(yīng)用更為緊密的結(jié)合,在各種復(fù)雜應(yīng)用場景中不斷完善。阿里云機器智能首席科學(xué)家閔萬里認(rèn)為:“面對AI熱潮要冷靜,有很多事情不是光靠AI就能解決的,AI的發(fā)展需要算法、算力結(jié)合云平臺作為堅實的底座,最終走到用戶場景中去。”當(dāng)前的AI算法還都比較初級,更偏向理論層面,不夠?qū)嵱谩?/p>

爆發(fā)的AI 算力需求也是制約人工智能發(fā)展的瓶頸之一,這需要更為成熟、完善的AI芯片來支撐。AI芯片的發(fā)展可以分為云端和終端兩大方向,在功能上可以分為訓(xùn)練和推理。訓(xùn)練是指通過大量的數(shù)據(jù)樣本,來讓系統(tǒng)知道什么是“正確的”,比如通過大量貓的圖片數(shù)據(jù),讓系統(tǒng)知道什么是貓。推理是利用訓(xùn)練過的模型,實時分析數(shù)據(jù),輸出結(jié)果,比如給模型一張圖片,讓AI判斷這張圖是不是貓。

芯片跟不上,就會成為AI瓶頸

目前,AI芯片的大規(guī)模應(yīng)用主要在云端,由Nvidia、英特爾兩大巨頭主導(dǎo)。Nvidia 在云端AI訓(xùn)練芯片上占據(jù)較大的優(yōu)勢,是應(yīng)用最廣泛的方案, 而英特爾通過持續(xù)收購,也增強了自身的競爭力。此外,Google、Xilinx、ARM 等也都參與競爭。在終端市場,由于應(yīng)用場景的細(xì)分,需要采用各種不同的芯片,則給AI芯片初創(chuàng)公司提供了機會。

而在國內(nèi),由于自主可控的需求,像寒武紀(jì)這樣的國產(chǎn)AI芯片商,或許會有更多的發(fā)展機會。

在終端方面,寒武紀(jì)提供面向嵌入式終端的處理器,提供IP授權(quán),應(yīng)用在手機,安防產(chǎn)品上。2017年,寒武紀(jì)1A處理器集成在了華為麒麟970上,華為mate10手機中大規(guī)模使用。

在云端服務(wù)器方面,寒武紀(jì)在2018年推出了中國首款云端人工智能芯片MLU100,能夠為智能推理提供強大的算力支撐。 MLU100把稀疏化技術(shù)用于智能芯片,達(dá)到166.4TOPS的INT8運算能力,并針對視頻處理進行了優(yōu)化,提升圖像識別方面的性能。

寒武紀(jì)科技創(chuàng)始人兼CEO陳天石指出,MLU100不是專門的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)或深度學(xué)習(xí)的專用處理器,而是具有較好的通用性,支持各類深度學(xué)習(xí)技術(shù)和AI的應(yīng)用場景。未來,寒武紀(jì)AI芯片會提供更低成本、更低功耗的算力支持,數(shù)據(jù)規(guī)模變大的時候,不用擔(dān)心底層算力。

AI的概念最早在50、60年代就正式提出,之后經(jīng)歷了幾次起伏,一直到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)的突破,讓AI再度掀起了熱潮。在繁榮的背后依然隱含著很多問題尚待解決,但全球?qū)θ斯ぶ悄艿男枨笫蔷薮蟮?,相信很多行業(yè)會在這股熱潮中被改造,

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AI吸睛指數(shù)爆表,虛火有幾分?

責(zé)任編輯:hxy 作者:黃心怡 |來源:企業(yè)網(wǎng)D1Net  2018-12-20 09:37:20 原創(chuàng)文章 企業(yè)網(wǎng)D1Net

自從Alphago挑戰(zhàn)人類成功后,AI就成為了大眾關(guān)注的焦點。目前,一些高頻、重復(fù)、長時間且低附加值的人工操作已經(jīng)開始由AI來替代完成。比如安防領(lǐng)域的視頻圖像解析、自動駕駛,以及數(shù)據(jù)挖掘和分析等等。

不過要真正大規(guī)模應(yīng)用,AI還有很長的路要走。數(shù)據(jù)、算法和算力是AI發(fā)展的三大要素,缺一不可。AI需要海量的數(shù)據(jù)進行學(xué)習(xí),才能變得更聰明,但目前普遍各行業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量仍然有待提高。

沒有數(shù)據(jù),AI難為無米之炊

信數(shù)金服CEO徐進在接受記者采訪時指出,各個行業(yè)必須提升對數(shù)據(jù)本身的重視程度,把數(shù)據(jù)收集好、整理好、管理好。如果數(shù)據(jù)質(zhì)量不夠好的話,AI也巧婦難為無米之炊。

.一直以來,金融企業(yè)對數(shù)據(jù)的重視程度就非常高。這使得不少金融機構(gòu)已經(jīng)開始利用AI技術(shù)來完成自動化風(fēng)控審核,自動化反欺詐等工作。徐進透露,通過智能建模預(yù)測,可以在極短時間之內(nèi)分析幾百萬甚至上千萬的交易歷史數(shù)據(jù),甄別交易的真實性,并且針對不斷變化的欺詐模式,每日自動訓(xùn)練、自動更新反欺詐模型,欺詐交易識別準(zhǔn)確率高達(dá)96%。

AI算法需要與應(yīng)用結(jié)合

算法讓AI能模仿人類工作,來解決更多問題。不過,AI的算法從理論走向?qū)嵺`,還需要與應(yīng)用更為緊密的結(jié)合,在各種復(fù)雜應(yīng)用場景中不斷完善。阿里云機器智能首席科學(xué)家閔萬里認(rèn)為:“面對AI熱潮要冷靜,有很多事情不是光靠AI就能解決的,AI的發(fā)展需要算法、算力結(jié)合云平臺作為堅實的底座,最終走到用戶場景中去。”當(dāng)前的AI算法還都比較初級,更偏向理論層面,不夠?qū)嵱谩?/p>

爆發(fā)的AI 算力需求也是制約人工智能發(fā)展的瓶頸之一,這需要更為成熟、完善的AI芯片來支撐。AI芯片的發(fā)展可以分為云端和終端兩大方向,在功能上可以分為訓(xùn)練和推理。訓(xùn)練是指通過大量的數(shù)據(jù)樣本,來讓系統(tǒng)知道什么是“正確的”,比如通過大量貓的圖片數(shù)據(jù),讓系統(tǒng)知道什么是貓。推理是利用訓(xùn)練過的模型,實時分析數(shù)據(jù),輸出結(jié)果,比如給模型一張圖片,讓AI判斷這張圖是不是貓。

芯片跟不上,就會成為AI瓶頸

目前,AI芯片的大規(guī)模應(yīng)用主要在云端,由Nvidia、英特爾兩大巨頭主導(dǎo)。Nvidia 在云端AI訓(xùn)練芯片上占據(jù)較大的優(yōu)勢,是應(yīng)用最廣泛的方案, 而英特爾通過持續(xù)收購,也增強了自身的競爭力。此外,Google、Xilinx、ARM 等也都參與競爭。在終端市場,由于應(yīng)用場景的細(xì)分,需要采用各種不同的芯片,則給AI芯片初創(chuàng)公司提供了機會。

而在國內(nèi),由于自主可控的需求,像寒武紀(jì)這樣的國產(chǎn)AI芯片商,或許會有更多的發(fā)展機會。

在終端方面,寒武紀(jì)提供面向嵌入式終端的處理器,提供IP授權(quán),應(yīng)用在手機,安防產(chǎn)品上。2017年,寒武紀(jì)1A處理器集成在了華為麒麟970上,華為mate10手機中大規(guī)模使用。

在云端服務(wù)器方面,寒武紀(jì)在2018年推出了中國首款云端人工智能芯片MLU100,能夠為智能推理提供強大的算力支撐。 MLU100把稀疏化技術(shù)用于智能芯片,達(dá)到166.4TOPS的INT8運算能力,并針對視頻處理進行了優(yōu)化,提升圖像識別方面的性能。

寒武紀(jì)科技創(chuàng)始人兼CEO陳天石指出,MLU100不是專門的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)或深度學(xué)習(xí)的專用處理器,而是具有較好的通用性,支持各類深度學(xué)習(xí)技術(shù)和AI的應(yīng)用場景。未來,寒武紀(jì)AI芯片會提供更低成本、更低功耗的算力支持,數(shù)據(jù)規(guī)模變大的時候,不用擔(dān)心底層算力。

AI的概念最早在50、60年代就正式提出,之后經(jīng)歷了幾次起伏,一直到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)的突破,讓AI再度掀起了熱潮。在繁榮的背后依然隱含著很多問題尚待解決,但全球?qū)θ斯ぶ悄艿男枨笫蔷薮蟮模嘈藕芏嘈袠I(yè)會在這股熱潮中被改造,

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