人工智能走向更智能,需过“数据关”

在数字经济下,人工智能做为第四次产业变革的引擎,已逐渐渗透到各行业中,为人类社会和经济发展带来变革。不过,人工智能与数据息息相关,受到数据约束。人工智能产品的落地和聚焦领域的细分化,都对数据采集和标注提出了更多挑战。web

“通常你们都会低估人工智能(AI)的能力,其实人工智能能够比最聪明的人还要聪明。我但愿AI会是好东西。”算法

“我以为 AI 可以给全世界打开一个新的篇章,让你们更好地理解本身,而不是彻底理解外部的世界。我不认为AI是一种威胁,人类能够控制人工智能。”安全

近日,联合国数字合做高级别小组联合主席马云与特斯拉首席执行官马斯克一场别开生面的“双马”对话引爆人工智能行业。双方争执的焦点莫过于:AI与人类究竟谁更聪明,AI到底能不能威胁到人类?微信

在业内人士看来,马云与马斯克,一个更关注现实问题,一个对将来更有热情,这与两者所接触的文化有关,也与他们所从事的领域有关。网络

北京云测信息技术有限公司旗下AI数据服务品牌“云测数据”总经理贾宇航表示,目前,AI只是处于“弱智能”阶段,且大多只聚焦于某一领域,通用型的AI尚处于研发阶段,并且高度智能的“强智能”阶段是否会到来、须要多久才能到来,一切尚都是未知数。在他看来,人工智能短时间内必定会代替部分重复性劳动。他认为,AI自己其实带有一种温情和关怀,由于它代替的是高危和重复性劳动,这会节省不少人类的时间,让人与人之间的交互模式产生很大改观。而当前人工智能亟待突破的一大瓶颈就是数据。svg

AI深刻发展  对数据质量要求渐高优化

在数字经济下,人工智能做为第四次产业变革的引擎,已逐渐渗透到各行业中,为人类社会和经济发展带来变革。不过,贾宇航表示,人工智能目前也面临一些挑战。如数据量尤为是专用领域的数据数量和质量不够,硬件工程化成本相对较高,缺少应对场景等。
  
  “人工智能的背后有数据、算法和算力来支撑,这三要素之间实际上是一种相互促进,而且也相互制约的关系。”贾宇航表示,当下人工智能爆发的缘由,主要是因为深度神经网络的提出、整个算力的提高,以及互联网中存在的大量数据能够被利用,大大下降了数据获取的门槛。其中,数据是人工智能发展的基础,没有数据,再强的算法也不可能有好的模型。
  
  “人工智能产业化落地的关键就在于数据,算法模型作得再好,数据从源头上就错了,那就得不到正确的训练成果。”一位业内人士表示。
  
  中山大学数据科学与计算机学院教授、广东省信息安全技术重点实验室主任赖剑煌也表示:“咱们要正确认识目前的人工智能技术,这波人工智能技术不是能够作任何没有约束的事情,它是有局限的,人工智能与数据息息相关,它受到数据约束,产业应用要跟场景结合,必定要有落地。”
  
  贾宇航表示,如今不少AI产品都处于落地阶段,对于模型的精确程度要求很是高,对应的要求数据的精度也就很是高了。并且为了提升模型识别精度,AI公司用到的数据也从单一化向多模态转变。以自动驾驶为例,从最先基于摄像头作感知的方案,到引入激光雷达,到以后可能会引入更多其余感知设备来提高感知算法。将来多传感器的解决方案将会广泛应用到咱们所使用的AI产品中,它的感知模式将不只仅是基于单一的图像、声音或文字,将会引入更多模态的数据。
  
  “这种数据互联网中没有,就须要专业的数据公司在对应的场景下进行采集,而后进行高精度的标注。”贾宇航介绍说,为了算法的提高,AI企业不只须要定制化的数据采集来得到长尾场景的数据;同时对于标注数据的精度也须要进一步提高。阿里云

AI聚焦领域细分化  数据服务再迎挑战人工智能

当前,人工智能已经逐步走进人类生活,从车辆自动化驾驶到AI聊天机器人,从医学成像与诊断到农做物监测,做为人工智能三要素之一的“数据”也正在其中发挥着不可或缺的做用,精准高质的数据已成为引领人工智能发展的重要战略窗口。
  
  随着应用场景的不断挖掘,贾宇航分析认为,整我的工智能行业将来会出现聚焦领域愈来愈细分化的趋势。
  
  从科技部近日公布的新一批国家人工智能开放创新平台名单中也能够看出这一趋势。
  
  新一批国家人工智能开放创新平台名单总计有10家企业入围,分别为京东、华为、小米、360、依图、明略科技、中国平安、海康威视、旷视、好将来。相较于2017年名单中的5家企业(阿里云、腾讯、百度、科大讯飞、商汤科技),这次名单的发布意味着人工智能“国家队”正在快速扩容。同时,从每家企业的入围业务也能够看出,国家人工智能开放创新平台正在加速开展细分领域的技术创新。如名单中显示,依托京东集团建设智能供应链人工智能开放创新平台,依托小米公司建设智能家居人工智能开放创新平台,依托华为公司建设基础软硬件人工智能开放创新平台等。
  
  人工智能聚焦的领域愈来愈细分,也给数据服务行业提出了挑战。
  
  “人工智能技术要落地,必须找到相应的应用场景。相对应的,咱们数据服务行业的从业人员就要很好地理解客户的应用场景,要有相关领域专业知识的积累,包括在标注工做中对于一些细节要有很好的理解,对用户需求要有很好的理解,这是一种很高的门槛。”贾宇航说,将来数据服务行业将愈来愈须要更多专业人士参与数据采集和标注,从业人员须要与各个领域的专家进行协做和融合。
  
  另外,贾宇航认为数据安全也是推进人工智能持续健康发展的关键。“企业拥有数据其实就能够帮助他构建他的核心壁垒。好比有了某一场景下的数据,对应的AI产品就能发布了,有了高精度的数据,AI算法就能提高了。因此,咱们的数据是绝对不能泄露出去的。咱们内部有数据隔离、质量保障等一系列保护数据安全的方法,能够在确保企业数据安全的状况下,持续为数据采集和标注构建和优化本身的方案。”
  
  在贾宇航看来,AI最终是为了落地、为了被使用,因此对于AI所需的数据质量要求会更高更精准、会有更多的定制化场景下的数据需求,在提升数据安全与隐私保护以外,保证数据的唯一性、场景化,才能真正帮助企业打造数据核心壁垒,大幅度推进AI进一步落地,这也是云测数据一直赋予自身的“使命”。xml


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