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AI落地應(yīng)用知易行難,打通創(chuàng)新“最后一公里”

過去十年間,在5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)的賦能下,人工智能加速發(fā)展,人工智能的應(yīng)用也受到各行各業(yè)的廣泛關(guān)注。但隨之而來就是AI技術(shù)“落地難”的問題。7月14日,有媒體報(bào)道,深圳將探索建立與人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的產(chǎn)品準(zhǔn)入制度,并支持低風(fēng)險(xiǎn)人工智能產(chǎn)品和服務(wù)先行先試。而且,日前《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)條例(草案)》首次披露并提請(qǐng)深圳市人大常委會(huì)審議,旨在破解AI產(chǎn)品應(yīng)用“落地難”等瓶頸問題,打通創(chuàng)新“最后一公里”,這也是全國人工智能領(lǐng)域的首部地方法規(guī)。

那么,為什么人工智能落地應(yīng)用難;表現(xiàn)在哪些方面;在哪些關(guān)鍵環(huán)節(jié)突破,實(shí)現(xiàn)AI在各行業(yè)的深入應(yīng)用?

AI落地應(yīng)用知易行難

AI既能創(chuàng)造東西,又能解放我們,但在各行業(yè)實(shí)際應(yīng)用AI的過程中,進(jìn)展是相對(duì)較緩慢的,這是為什么呢?

“AI落地階段是個(gè)知易行難的階段。首先是數(shù)據(jù)因素。因?yàn)锳I和機(jī)器學(xué)習(xí)工具依賴于數(shù)據(jù)來訓(xùn)練基礎(chǔ)算法,獲得清潔、有意義的高質(zhì)量數(shù)據(jù)投喂,對(duì)于AI計(jì)劃的成功至關(guān)重要。而各行業(yè)落地需要扎實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),如果缺少比較統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)化、高質(zhì)量的數(shù)據(jù),AI應(yīng)用可能會(huì)是無米之炊、無源之水。”遠(yuǎn)望智庫人工智能事業(yè)部部長、圖靈機(jī)器人首席戰(zhàn)略官譚茗洲在接受科技日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)表示。

有專家指出,數(shù)據(jù)有“罪”——“自由散慢”。“自由”就是當(dāng)你靠一些服務(wù)器收集數(shù)據(jù),會(huì)發(fā)現(xiàn)很多數(shù)據(jù)有問題,無法使用,比如英國HealthCare普查發(fā)現(xiàn),80%的人都出生于1911年11月11日,之所以有這種情況,是因?yàn)橛行┍徽{(diào)查者不想回答一些隱私問題,他們就想輸入“00”,但系統(tǒng)不允許“00”,于是大家都輸入“11”,所以80%的人生日都是隨意填寫的,這個(gè)數(shù)據(jù)是臟的。“散”是指散落在各處;“慢”是指速度慢。

很少有行業(yè)能比制造業(yè)更受益于人工智能。譚茗洲指出,“該行業(yè)產(chǎn)生了大量的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)管理問題非常重要。但是,制造業(yè)數(shù)據(jù)可能是有偏差的、過時(shí)的、甚至充滿錯(cuò)誤的。尤其是生產(chǎn)車間、繁重的制造環(huán)境中在極端、惡劣的操作條件下收集的數(shù)據(jù)。”

風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)因素也不容忽視。“AI讓企業(yè)開始大量依賴機(jī)器幫忙做決策。在這個(gè)過程中會(huì)帶來業(yè)務(wù)連續(xù)、隱私保護(hù)、AI可信度、倫理和社會(huì)的問題等,這些在AI落地過程中都不能忽視。規(guī)?;彩且淮箅y題。大多數(shù)企業(yè)的AI創(chuàng)新都是點(diǎn)狀、實(shí)驗(yàn)質(zhì)、局部的創(chuàng)新,缺少規(guī)模化、商業(yè)化、運(yùn)行態(tài)的布局。”譚茗洲強(qiáng)調(diào)。

突破技術(shù)上的挑戰(zhàn)和邊界

任何新技術(shù)應(yīng)用到企業(yè)和行業(yè)的時(shí)候,其爆發(fā)點(diǎn)需要有三條:為企業(yè)降低成本、為企業(yè)增加效益、為企業(yè)尋找創(chuàng)新的機(jī)會(huì)。以目前的AI技術(shù)水,很多時(shí)候還只能在產(chǎn)業(yè)的某一個(gè)環(huán)節(jié)、某一個(gè)步驟實(shí)現(xiàn)“降本、增效、創(chuàng)新”,只有在極少數(shù)情況下,AI技術(shù)才可能完全替代人類。在經(jīng)過數(shù)百個(gè)場景和項(xiàng)目的驗(yàn)證中,我們逐漸看到AI技術(shù)落地的一些挑戰(zhàn)和邊界。

“目前來看,AI在產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用的主要場景分為三大類:智能感知、智能交互和智能決策。AI真正在這三類場景應(yīng)用面臨巨大的挑戰(zhàn)。這就需要降低算力成本,提高算法和框架的能,那么AI落地時(shí)會(huì)才不會(huì)因?yàn)槌杀具^高而失去商業(yè)價(jià)值,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?;?rdquo;譚茗洲說。

譚茗洲指出,“可以說,應(yīng)用場景、資源與基礎(chǔ)設(shè)施、算法和模型、智能設(shè)備、數(shù)據(jù)構(gòu)成了AI技術(shù)落地的五要素。如何將這五大要素在落地場景中實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào),是AI技術(shù)在產(chǎn)業(yè)界落地中另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。在實(shí)現(xiàn)智能感知、智能決策、智能交互的時(shí)候,往往任何一個(gè)要素的變化都會(huì)導(dǎo)致其他要素的變化。比如算法模型發(fā)生變化,設(shè)備資源調(diào)度都要跟著改變。結(jié)果就是,真正落地實(shí)施的時(shí)候就會(huì)需要算法專家、設(shè)備專家、資源專家,以及應(yīng)用開發(fā)的合作伙伴都在場。最終結(jié)果就是AI落地的成本太高,無法真正在產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中大規(guī)模鋪開。”

如何才可能讓整個(gè)AI落地的成本快速降到有商業(yè)價(jià)值的水?“需要讓這些要素并行發(fā)展,不用在任何時(shí)候都要顧及所有要素。也就是說,算法專家不用關(guān)心應(yīng)用是什么情況,設(shè)備供應(yīng)商也不用關(guān)心算法問題,把這五個(gè)要素進(jìn)行解耦,讓一個(gè)要素相對(duì)其他幾個(gè)要素變得更加透明。從思路看上去有點(diǎn)像PC操作系統(tǒng),將把鼠標(biāo)、鍵盤等所有這些設(shè)備之間的復(fù)雜度都通過一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的協(xié)議屏蔽掉,讓它們之間能夠互相解耦,各自專注自己擅長的方向,以降低各個(gè)方面的成本,AI才能真正規(guī)?;瑢?shí)現(xiàn)商業(yè)上的成功。”譚茗洲表示。

儲(chǔ)備懂AI思維及語言的人才

什么樣的應(yīng)用才是真正的AI應(yīng)用?“未來還是要結(jié)合場景和用戶體驗(yàn)去重新設(shè)計(jì),用AI本身的方式思考,才會(huì)產(chǎn)生真正的AI應(yīng)用。未來五年會(huì)有真正的AI應(yīng)用出現(xiàn),AI的能力也會(huì)發(fā)揮到極致,到時(shí)候,AI會(huì)作為一項(xiàng)背后的技術(shù)參與其中,但這個(gè)技術(shù)已經(jīng)普及而且消費(fèi)者無需感知了——因?yàn)榧夹g(shù)應(yīng)用的最高境界是技術(shù)變得無感,場景當(dāng)中最合適的技術(shù)實(shí)現(xiàn)了,這是AI應(yīng)用到來的時(shí)候。”云知聲董事長兼CTO梁家恩認(rèn)為。

人工智能專家丁磊在其新作《AI思維》中強(qiáng)調(diào),“AI,不只是一個(gè)技術(shù)、工具,是一種思維方式,它能夠幫助我們有效分析大量的數(shù)據(jù),并從中得出預(yù)測,甚至幫助我們做出決策”。那么,在AI落地過程中,儲(chǔ)備真正懂得AI思維、AI語言的人才,顯得尤為重要。

實(shí)際上,在大部分的企業(yè)場景下,都是工程師、科學(xué)家講一套語言,而業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人講另外一套語言,相互之間沒有一個(gè)很好地交流通道。這種狀態(tài)下,AI是沒辦法落地的。

譚茗洲說,“有經(jīng)驗(yàn)的人工智能專業(yè)人員很難聘請(qǐng),這對(duì)于所有行業(yè)的企業(yè)來說都是個(gè)難題。實(shí)施AI項(xiàng)目通常需要建立一個(gè)由數(shù)據(jù)科學(xué)家、ML工程師、軟件架構(gòu)師、BI分析師和中小企業(yè)組成的跨學(xué)科團(tuán)隊(duì)。并且,AI落地中關(guān)鍵需要加大對(duì)企業(yè)老板或者業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,甚至包括部分一線業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在AI思維上的提升和教育。當(dāng)這些人真正地理解這樣一個(gè)框架和AI數(shù)據(jù)思維的閉環(huán)邏輯的話,再進(jìn)行AI落地就會(huì)順利很多。”

建設(shè)高端人才隊(duì)伍,開設(shè)人工智能專業(yè)的高校無疑是“沖鋒軍”。如今,一些高校開始注重培養(yǎng)學(xué)生跨學(xué)科意識(shí),結(jié)合自身特色專業(yè),制定有關(guān)“人工智能+”的培養(yǎng)計(jì)劃,培養(yǎng)相關(guān)專業(yè)混合體系的學(xué)生。

譚茗洲表示,“AI教育從本質(zhì)上來說,不是知識(shí)層面的教育,而是思維能力、思維方式的教育。AI人才培養(yǎng)應(yīng)該從小抓起,幫助廣大青少年樹立AI意識(shí),不斷提升他們的科學(xué)素養(yǎng),并激發(fā)其對(duì)人工智能的興趣與熱愛。目前中小學(xué)開展的人工智能相關(guān)課程,偏向于基礎(chǔ)編程教育,通過模塊化操作,實(shí)現(xiàn)一些智能功能,例如讓機(jī)器人踢足球、行走等。這樣更可以幫助青少年培養(yǎng)機(jī)器學(xué)習(xí)的思維,讓中小學(xué)生對(duì)人工智能建立初級(jí)認(rèn)知。”

關(guān)鍵詞: AI產(chǎn)品 落地難 技術(shù)創(chuàng)新 最后一公里

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