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當(dāng)前位置:人工智能行業(yè)動(dòng)態(tài) → 正文

人工智能發(fā)展太緩慢?開發(fā)新自適應(yīng)技術(shù)成關(guān)鍵

責(zé)任編輯:zsheng |來源:企業(yè)網(wǎng)D1Net  2018-12-26 09:53:51 本文摘自:億歐

當(dāng)前,中國的AI市場發(fā)展階段和市場特性,與美國是完全不同的。美國的AI技術(shù)應(yīng)用最廣的還是語音、IOT、智能客服等方面,但其圖像識(shí)別等才剛剛起步。而中國的圖像識(shí)別技術(shù)應(yīng)用更加廣泛,中國的人口規(guī)模龐大,因此人口規(guī)模到了一定程度之后,做應(yīng)用的時(shí)候會(huì)有不同的優(yōu)先級(jí)。目前,網(wǎng)上一直對國內(nèi)的AI發(fā)展并不看好,而這究竟為何?

認(rèn)為所謂的AI落地只是試點(diǎn)

云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)工業(yè)都花了大約5年的時(shí)間才開始對人們的生活產(chǎn)生重大影響,而這些行業(yè)影響市場的重大轉(zhuǎn)變也花了近10年時(shí)間。而AI的落地也需要一個(gè)類似的時(shí)間表。正如AI技術(shù)方面經(jīng)驗(yàn)豐富的Karen Bennet解釋的那樣:“為了讓每個(gè)人都能采用,一款產(chǎn)品需要方便可用,需要是能夠擴(kuò)展至被所有人使用,而不僅僅是服務(wù)于數(shù)據(jù)科學(xué)家。該產(chǎn)品將需要考慮數(shù)據(jù)生命周期中數(shù)據(jù)捕獲、準(zhǔn)備、培訓(xùn)模型和預(yù)測等環(huán)節(jié)。隨著數(shù)據(jù)被存儲(chǔ)在云端,數(shù)據(jù)管道可以不斷地提取,并準(zhǔn)備用它們來訓(xùn)練模型,從而做出預(yù)測。模型需要借助新的訓(xùn)練數(shù)據(jù)不斷改進(jìn),從而保持模型的相關(guān)性和透明性。這就是目標(biāo)和希望。”

數(shù)據(jù)的完整性問題

如今的AI需要大量的數(shù)據(jù)才能產(chǎn)生有意義的結(jié)果,但目前依然無法熟練利用其他應(yīng)用程序。數(shù)據(jù)的不完整,導(dǎo)致人們對于AI的信任和信心都在下降。例如,在土耳其語屬于中性的語言,谷歌翻譯中的AI模型在將其翻譯成英語時(shí)卻錯(cuò)誤地預(yù)測了性別。雖然克服這些局限性的工作已經(jīng)取得進(jìn)展,但是在模型擴(kuò)展的方式應(yīng)用之前,學(xué)習(xí)是有必要的。然而,在某些情況下,AI可以在今天已經(jīng)得到有效的應(yīng)用,比如在圖像識(shí)別、聲音、視頻和翻譯語言方面的洞察力。

初創(chuàng)AI企業(yè)還在向頭部聚攏中

當(dāng)前,AI還在迅速發(fā)展,但并沒有像人們想象中發(fā)展的那么迅速。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)Statista發(fā)布的調(diào)查結(jié)果來看,截止2017年,全球只有5%的企業(yè)在生產(chǎn)流程和產(chǎn)品中廣泛采用了AI,32%的企業(yè)尚未采用AI,22%的企業(yè)甚至沒有采用AI的計(jì)劃。AI在不斷的進(jìn)步,走過了很長的路,也需要越來越多的時(shí)間來成熟。

目前AI具備的“智能感知”、“智能交互”和“智能決策”三大能力對傳統(tǒng)企業(yè)幫助特別大。過去三年里,AI行業(yè)涌入大量資金,創(chuàng)業(yè)公司林立,獨(dú)角獸此消彼長,曠視科技、商湯科技、優(yōu)必選、極鏈科技Video++等快速占領(lǐng)資本市場高地。自2013年到2016年AI企業(yè)發(fā)生融資數(shù)量由21家增長到335家,融資規(guī)模高速增長,由15億到236億。從2017年開始,企業(yè)融資數(shù)量開始增長放緩,但融資規(guī)模依然高速增長到338億,向頭部聚齊。

AI圍繞上半場(消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng))的算法相對比較成熟,尤其是一些應(yīng)用場景。但在下半場(產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng))還處于一個(gè)非常不成熟的階段。傳統(tǒng)企業(yè)在面臨新技術(shù)的時(shí)候,無法快速的找到適合的場景,甚至一些AI公司很多時(shí)候是不計(jì)成本的在開發(fā)模型,不計(jì)成本的在獲取客戶。以深度學(xué)習(xí)為代表的AI到了期望值非常高的高度,但是技術(shù)成熟度曲線一直存在。

結(jié)語:

未來,我們或許將看到開發(fā)新的自適應(yīng)技術(shù),以便將知識(shí)從模擬無縫轉(zhuǎn)移到現(xiàn)實(shí)世界。這將有助于我們克服數(shù)據(jù)稀缺并加快新領(lǐng)域和問題的學(xué)習(xí)。使AI從模擬到實(shí)際數(shù)據(jù)將對機(jī)器人技術(shù)、圖像識(shí)別、自動(dòng)駕駛、醫(yī)學(xué)成像、地震預(yù)報(bào)等產(chǎn)生重大影響。模擬是解決自動(dòng)駕駛等安全關(guān)鍵應(yīng)用中所有可能情況的好方法,內(nèi)置于復(fù)雜模擬器中的知識(shí)將以新穎的方式被使用,以使AI更具物理意識(shí),更強(qiáng)大,并能夠推廣到新的未知場景。  AI在不斷的進(jìn)步,走過了很長的路,但需要越來越多的時(shí)間來成熟。計(jì)算機(jī)技術(shù)水平的不斷提高,也決定了AI如何更好地融入企業(yè),如何用AI解決現(xiàn)在的問題。AI的無處不在將引起我們生活的重大變化,越來越多的AI領(lǐng)軍人物加入AI的發(fā)展中,AI的發(fā)展前景不會(huì)因?yàn)槊媾R的問題減弱,而是會(huì)越來越好,到那時(shí)人們對AI的期望也會(huì)不斷提高。

關(guān)鍵字:技術(shù)發(fā)展智能

本文摘自:億歐

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人工智能發(fā)展太緩慢?開發(fā)新自適應(yīng)技術(shù)成關(guān)鍵

責(zé)任編輯:zsheng |來源:企業(yè)網(wǎng)D1Net  2018-12-26 09:53:51 本文摘自:億歐

當(dāng)前,中國的AI市場發(fā)展階段和市場特性,與美國是完全不同的。美國的AI技術(shù)應(yīng)用最廣的還是語音、IOT、智能客服等方面,但其圖像識(shí)別等才剛剛起步。而中國的圖像識(shí)別技術(shù)應(yīng)用更加廣泛,中國的人口規(guī)模龐大,因此人口規(guī)模到了一定程度之后,做應(yīng)用的時(shí)候會(huì)有不同的優(yōu)先級(jí)。目前,網(wǎng)上一直對國內(nèi)的AI發(fā)展并不看好,而這究竟為何?

認(rèn)為所謂的AI落地只是試點(diǎn)

云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)工業(yè)都花了大約5年的時(shí)間才開始對人們的生活產(chǎn)生重大影響,而這些行業(yè)影響市場的重大轉(zhuǎn)變也花了近10年時(shí)間。而AI的落地也需要一個(gè)類似的時(shí)間表。正如AI技術(shù)方面經(jīng)驗(yàn)豐富的Karen Bennet解釋的那樣:“為了讓每個(gè)人都能采用,一款產(chǎn)品需要方便可用,需要是能夠擴(kuò)展至被所有人使用,而不僅僅是服務(wù)于數(shù)據(jù)科學(xué)家。該產(chǎn)品將需要考慮數(shù)據(jù)生命周期中數(shù)據(jù)捕獲、準(zhǔn)備、培訓(xùn)模型和預(yù)測等環(huán)節(jié)。隨著數(shù)據(jù)被存儲(chǔ)在云端,數(shù)據(jù)管道可以不斷地提取,并準(zhǔn)備用它們來訓(xùn)練模型,從而做出預(yù)測。模型需要借助新的訓(xùn)練數(shù)據(jù)不斷改進(jìn),從而保持模型的相關(guān)性和透明性。這就是目標(biāo)和希望。”

數(shù)據(jù)的完整性問題

如今的AI需要大量的數(shù)據(jù)才能產(chǎn)生有意義的結(jié)果,但目前依然無法熟練利用其他應(yīng)用程序。數(shù)據(jù)的不完整,導(dǎo)致人們對于AI的信任和信心都在下降。例如,在土耳其語屬于中性的語言,谷歌翻譯中的AI模型在將其翻譯成英語時(shí)卻錯(cuò)誤地預(yù)測了性別。雖然克服這些局限性的工作已經(jīng)取得進(jìn)展,但是在模型擴(kuò)展的方式應(yīng)用之前,學(xué)習(xí)是有必要的。然而,在某些情況下,AI可以在今天已經(jīng)得到有效的應(yīng)用,比如在圖像識(shí)別、聲音、視頻和翻譯語言方面的洞察力。

初創(chuàng)AI企業(yè)還在向頭部聚攏中

當(dāng)前,AI還在迅速發(fā)展,但并沒有像人們想象中發(fā)展的那么迅速。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)Statista發(fā)布的調(diào)查結(jié)果來看,截止2017年,全球只有5%的企業(yè)在生產(chǎn)流程和產(chǎn)品中廣泛采用了AI,32%的企業(yè)尚未采用AI,22%的企業(yè)甚至沒有采用AI的計(jì)劃。AI在不斷的進(jìn)步,走過了很長的路,也需要越來越多的時(shí)間來成熟。

目前AI具備的“智能感知”、“智能交互”和“智能決策”三大能力對傳統(tǒng)企業(yè)幫助特別大。過去三年里,AI行業(yè)涌入大量資金,創(chuàng)業(yè)公司林立,獨(dú)角獸此消彼長,曠視科技、商湯科技、優(yōu)必選、極鏈科技Video++等快速占領(lǐng)資本市場高地。自2013年到2016年AI企業(yè)發(fā)生融資數(shù)量由21家增長到335家,融資規(guī)模高速增長,由15億到236億。從2017年開始,企業(yè)融資數(shù)量開始增長放緩,但融資規(guī)模依然高速增長到338億,向頭部聚齊。

AI圍繞上半場(消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng))的算法相對比較成熟,尤其是一些應(yīng)用場景。但在下半場(產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng))還處于一個(gè)非常不成熟的階段。傳統(tǒng)企業(yè)在面臨新技術(shù)的時(shí)候,無法快速的找到適合的場景,甚至一些AI公司很多時(shí)候是不計(jì)成本的在開發(fā)模型,不計(jì)成本的在獲取客戶。以深度學(xué)習(xí)為代表的AI到了期望值非常高的高度,但是技術(shù)成熟度曲線一直存在。

結(jié)語:

未來,我們或許將看到開發(fā)新的自適應(yīng)技術(shù),以便將知識(shí)從模擬無縫轉(zhuǎn)移到現(xiàn)實(shí)世界。這將有助于我們克服數(shù)據(jù)稀缺并加快新領(lǐng)域和問題的學(xué)習(xí)。使AI從模擬到實(shí)際數(shù)據(jù)將對機(jī)器人技術(shù)、圖像識(shí)別、自動(dòng)駕駛、醫(yī)學(xué)成像、地震預(yù)報(bào)等產(chǎn)生重大影響。模擬是解決自動(dòng)駕駛等安全關(guān)鍵應(yīng)用中所有可能情況的好方法,內(nèi)置于復(fù)雜模擬器中的知識(shí)將以新穎的方式被使用,以使AI更具物理意識(shí),更強(qiáng)大,并能夠推廣到新的未知場景。  AI在不斷的進(jìn)步,走過了很長的路,但需要越來越多的時(shí)間來成熟。計(jì)算機(jī)技術(shù)水平的不斷提高,也決定了AI如何更好地融入企業(yè),如何用AI解決現(xiàn)在的問題。AI的無處不在將引起我們生活的重大變化,越來越多的AI領(lǐng)軍人物加入AI的發(fā)展中,AI的發(fā)展前景不會(huì)因?yàn)槊媾R的問題減弱,而是會(huì)越來越好,到那時(shí)人們對AI的期望也會(huì)不斷提高。

關(guān)鍵字:技術(shù)發(fā)展智能

本文摘自:億歐

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