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萬(wàn)物互聯(lián),人機(jī)共生將帶來(lái)美好的世界

DPVg_AI_era ? 來(lái)源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-09-25 09:50 ? 次閱讀
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2018中國(guó)人工智能最強(qiáng)引力波——AI WORLD 2018世界人工智能峰會(huì)圓滿結(jié)束!本文獻(xiàn)上周志華、Tom Mitchell、Max Tegmark、胡國(guó)平、張建中、周伯文等全球人工智能學(xué)術(shù)、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖精彩演講精華,共同探索“萬(wàn)物互聯(lián),人機(jī)共生”的未來(lái)!

人工智能,震撼未來(lái)!

每個(gè)人都在生命中的不同階段,思考過(guò):我從哪里來(lái),又到哪里去這個(gè)問(wèn)題。雖然答案不一,但有一點(diǎn)不變:與AI技術(shù)的快速迭代相比,從洪荒之初到如今萬(wàn)物,從智慧生命的出現(xiàn)到人類社會(huì)的變遷,就像是一幀幀慢鏡頭。

有一點(diǎn)是確定的:萬(wàn)物互聯(lián),人機(jī)共生將帶來(lái)美好的世界。

在今年最值得一讀的人工智能書籍《生命3.0》中,作者M(jìn)IT終身物理教授、被譽(yù)為“最接近理查德·費(fèi)曼的科學(xué)家”邁克斯·泰格馬克(Max Tegmark),提出了一種新的觀點(diǎn):“生命”具有幾個(gè)發(fā)展階段,現(xiàn)階段的人類只是“生命2.0”,人類命運(yùn)的終極形態(tài),將是脫離肉身束縛,實(shí)現(xiàn)對(duì)軟件(思維)和硬件(肉身)的快速完善和自我迭代,最終通往與宇宙融為一體的普智進(jìn)程。

當(dāng)前人類正處于這樣一個(gè)臨界點(diǎn),由于人工智能及其應(yīng)用,我們第一次看到了構(gòu)建“機(jī)器意識(shí)”的可能。2018年,“AI落地與產(chǎn)業(yè)化”成為關(guān)鍵詞,隨著越來(lái)越多的智能應(yīng)用出現(xiàn),智慧機(jī)器——不再只是單純的機(jī)械,而是能與人交互,對(duì)環(huán)境做出響應(yīng)的機(jī)器——逐漸深入我們的生活。

雖然你可能沒(méi)有意識(shí)到,但在你使用智能手機(jī)的時(shí)候,你已經(jīng)用到了多項(xiàng)AI技術(shù)。計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理等技術(shù)的發(fā)展,讓機(jī)器能夠“感知”世界,擁有了“看”、“聽(tīng)”乃至“說(shuō)”的能力。人工智能、5G物聯(lián)網(wǎng)……世界正朝著“萬(wàn)物互聯(lián),人機(jī)共生”的方向在發(fā)展。

具體到2018年,中興被禁、美國(guó)縮短量子計(jì)算、航空航天等高科技領(lǐng)域中國(guó)留學(xué)生的簽證年限,以及近來(lái)爆出的一起接一起知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件,都愈發(fā)深刻地讓人意識(shí)到,中國(guó)以人工智能為代表的高新科技實(shí)力正在崛起,但未來(lái)將面臨越來(lái)越多的挑戰(zhàn)。

在人類探索并不斷攀登萬(wàn)物互聯(lián)新智極的過(guò)程中,中國(guó)將扮演怎樣的角色?從關(guān)鍵的第一步起,在看到各種應(yīng)用繁花盛錦的同時(shí),更加不能忘記如何去塑造一個(gè)健康而又充滿活力的AI生態(tài)構(gòu)建未來(lái)。

我們每個(gè)人都有責(zé)任參與其中,并發(fā)揮我們不可或缺的重要作用。為此,新智元攜手北京市海淀區(qū)管委會(huì),共同策劃并舉辦AI WORLD 2018世界人工智能峰會(huì),聚焦AI醫(yī)療、教育、芯片等熱點(diǎn)話題,與會(huì)嘉賓探討了芯片自主、機(jī)器學(xué)習(xí)算法創(chuàng)新、人與機(jī)器共存共生等議題。

這是一場(chǎng)站在當(dāng)下科學(xué)和技術(shù)基礎(chǔ)上對(duì)未來(lái)展開(kāi)的思辨,AI WORLD 2018世界人工智能峰會(huì)呈現(xiàn)出當(dāng)前中國(guó)AI機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,中國(guó)和西方在人工智能領(lǐng)域各有所長(zhǎng)、取長(zhǎng)補(bǔ)短的可能。

峰會(huì)上,新智元?jiǎng)?chuàng)始人兼CEO楊靜發(fā)布了2018年度“AI Era創(chuàng)新大獎(jiǎng)”,從AI人物、企業(yè)和產(chǎn)品/服務(wù)多個(gè)角度,呈現(xiàn)出中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的新生態(tài)。

萬(wàn)物互聯(lián),人機(jī)共生,AI帶來(lái)感知與進(jìn)化

AI WORLD 2018世界人工智能峰會(huì)的聯(lián)合主辦方是中關(guān)村海淀園,海淀園管委會(huì)常務(wù)副主任、海淀區(qū)科委主任林劍華到場(chǎng)致辭,全程脫稿演講,一如既往彰顯著服務(wù)創(chuàng)新者的本色。

中關(guān)村海淀園管委會(huì)常務(wù)副主任、海淀區(qū)科委主任林劍華

林劍華常務(wù)副主任給出了他參加峰會(huì)的兩個(gè)關(guān)鍵詞,一個(gè)是“進(jìn)化”,一個(gè)是“感知”。

“進(jìn)化”是人工智能很重要的主題詞,開(kāi)場(chǎng)視頻中也讓人能感受到進(jìn)化。人工智能代表了整個(gè)技術(shù)的進(jìn)化,也是人類生活方式的進(jìn)化,舉辦峰會(huì)來(lái)共同探討進(jìn)化的話題非常有意義。

“感知”則是從發(fā)展人工智能來(lái)說(shuō),感受這個(gè)時(shí)代的脈搏,感知整個(gè)世界的聲音。林劍華表示,從政府來(lái)說(shuō)是感受創(chuàng)新者的需要。這樣能夠更好服務(wù)好大家。

人工智能行業(yè)共同的一個(gè)使命,是要感知生活的需要,不管學(xué)術(shù)、產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展,最終人工智能的發(fā)展是要服務(wù)人類生活的進(jìn)化,是人類生活的需要。

林劍華在致辭中表示,他對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)給予了滿滿的希望,希望大家通過(guò)峰會(huì)能夠形成更大的共識(shí),凝聚更大的力量,也歡迎大家多多到海淀來(lái),海淀一定不會(huì)讓大家失望?!拔乙蚕嘈?,海淀一定會(huì)是人工智能的高地”。

目前,北京海淀正以人工智能為重要依托,全力聚焦建設(shè)中關(guān)村科學(xué)城,打造原始創(chuàng)新策源地和自主創(chuàng)新新陣地。海淀已經(jīng)出現(xiàn)了全國(guó)第一個(gè)自動(dòng)駕駛封閉測(cè)試場(chǎng),同時(shí)在海淀北部布局了一百平方公里自動(dòng)駕駛示范區(qū),“AI海淀,連接無(wú)限”更成為海淀未來(lái)發(fā)展的新愿景和新驅(qū)動(dòng)。

3萬(wàn)人投票、101位智庫(kù)專家評(píng)選,AI Era大獎(jiǎng)建設(shè)AI生態(tài)平臺(tái)

本屆峰會(huì)的重磅環(huán)節(jié)——AI Era創(chuàng)新大獎(jiǎng)?wù)浇視?!新智元?jiǎng)?chuàng)始人兼CEO楊靜女士公布大獎(jiǎng)結(jié)果。

新智元?jiǎng)?chuàng)始人兼CEO楊靜女士

AI Era創(chuàng)新大獎(jiǎng)是根據(jù)新智元智庫(kù)專家評(píng)選、新智元用戶票選、網(wǎng)絡(luò)影響力指數(shù)、財(cái)務(wù)指數(shù)等四大維度大數(shù)據(jù)綜合評(píng)定,評(píng)選出2018年度對(duì)AI領(lǐng)域作出重大貢獻(xiàn),切實(shí)推動(dòng)AI進(jìn)步和發(fā)展的人物、企業(yè)和產(chǎn)品。

楊靜女士在演講中表示,目前新智元有超過(guò)32萬(wàn)微信訂戶、數(shù)千位AI智庫(kù)專家,每一個(gè)投票都是訂戶和專家用心作出的選擇和判斷。

這種選擇對(duì)未來(lái)的世界是有幫助的,為什么?因?yàn)楝F(xiàn)在存在著隔絕、割裂和沖突,這阻礙著AI融合和開(kāi)放、開(kāi)源。BAT之間、國(guó)內(nèi)巨頭和國(guó)際巨頭之間沒(méi)有一個(gè)共通的生態(tài),學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界之間也沒(méi)有一個(gè)共同的體系,新智元力圖用自己的平臺(tái)讓AI的從業(yè)者能夠參與生態(tài)體系的建設(shè)中,能夠吐露自己的心聲,參與到AI產(chǎn)業(yè)和AI學(xué)術(shù)的之中。

AI Era創(chuàng)新大獎(jiǎng)歷時(shí)112天,超過(guò)3萬(wàn)訂戶踴躍參與,投了16萬(wàn)票,這是大家共同參與建設(shè)AI生態(tài)體系的過(guò)程。

同時(shí),大獎(jiǎng)還受到了101位全球頂級(jí)的華人專家評(píng)審,專家的投票是符合學(xué)術(shù)界同行評(píng)議的傳統(tǒng),這些專家就像長(zhǎng)老會(huì)、參議院一樣,他們的投票也給大獎(jiǎng)評(píng)選提供了一種參考。

目前,AI Era創(chuàng)新大獎(jiǎng)結(jié)果已經(jīng)揭曉,今后,大獎(jiǎng)將與時(shí)俱進(jìn),定期更新,收納產(chǎn)業(yè)界最新動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),后期還將進(jìn)行開(kāi)源,讓產(chǎn)業(yè)界的優(yōu)秀人物、企業(yè)和產(chǎn)品參與到中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)開(kāi)放生態(tài)中來(lái)。

周志華:機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)一步突破,要克服三大挑戰(zhàn)

南大計(jì)算機(jī)系主任、人工智能學(xué)院院長(zhǎng)周志華教授分享了他《關(guān)于機(jī)器學(xué)習(xí)的一點(diǎn)思考》。

南大計(jì)算機(jī)系主任、人工智能學(xué)院院長(zhǎng)周志華教授

周志華教授表示,當(dāng)前機(jī)器學(xué)習(xí)成功的背后,實(shí)際上離不開(kāi)三點(diǎn):

1)有效的深度模型,現(xiàn)階段基本上就是深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);

2)存在強(qiáng)監(jiān)督信息,也即數(shù)據(jù)都要有標(biāo)注,而且越精準(zhǔn)越好;

3)學(xué)習(xí)的環(huán)境較為穩(wěn)定。

因此,如果未來(lái)機(jī)器學(xué)習(xí)要取得進(jìn)一步突破,就必須:1)設(shè)計(jì)新的、多樣化的深度模型;2)讓智能體能夠在弱監(jiān)督條件下學(xué)習(xí);3)引入開(kāi)放的、動(dòng)態(tài)的學(xué)習(xí)環(huán)境。

周志華教授說(shuō),機(jī)器學(xué)習(xí)界早就很清楚,“沒(méi)有免費(fèi)的午餐”,也即任何一個(gè)模型可能只適用于一部分的任務(wù),而另外一些任務(wù)是不適用的。因此,深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在語(yǔ)音、圖像和視頻類的數(shù)據(jù)上表現(xiàn)很好,但另一些任務(wù),比如Kaggle競(jìng)賽中常見(jiàn)的訂機(jī)票、訂旅館,還是隨機(jī)森林或XGBoost表現(xiàn)更好。

周志華教授著重介紹了他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)提出的“深度森林”,這是一種以決策樹(shù)為基礎(chǔ)構(gòu)建的深度模型。在與螞蟻金服有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融非法套現(xiàn)檢測(cè)的合作中,深度森林在近2億真實(shí)交易數(shù)據(jù)的規(guī)模上,性能超越了包括深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的其他模型。這也驗(yàn)證了周志華教授及其團(tuán)隊(duì)的猜想——在很多其他任務(wù)上,非神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的深度模型能找到用武之地。

不過(guò),周志華教授也表示,任何一個(gè)理論的提出,都需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展與完善。深度森林目前尚處于初級(jí)階段,好比打開(kāi)了“深度學(xué)習(xí)”這間小黑屋的一扇門,還有更多需要去探索。

如今的GPU,已不再是單純的圖像處理器

作為NVIDIA全球副總裁、大中華區(qū)總經(jīng)理,張建中的參與為AI WORLD 2018世界人工智能峰會(huì)帶來(lái)了很大的吸引力,而他的報(bào)告《AI與自動(dòng)駕駛》,也讓人看到更全面的英偉達(dá)。

NVIDIA全球副總裁、大中華區(qū)總經(jīng)理張建中

張建中從摩爾定律說(shuō)起,但隨后話鋒一轉(zhuǎn),“在浮點(diǎn)計(jì)算以及并行計(jì)算領(lǐng)域,GPU的性能還是能夠保持持續(xù)的增長(zhǎng)?!睆埥ㄖ姓f(shuō)。GPU大部分計(jì)算性能的提高,靠的主要不是工藝制程的變化,而是來(lái)自于架構(gòu)、軟件和SDK到芯片和應(yīng)用層面的結(jié)合。正亦如此,GPU的性能在每一代的計(jì)算上都有著驚人的提升。

“如果我們看今天的GPU,實(shí)際上它已經(jīng)不再是傳統(tǒng)的圖形處理器了,而在圖靈最新的技術(shù)當(dāng)中,里面已經(jīng)集成了很多不同的核心處理器?!睆埥ㄖ姓f(shuō)。

張建中特別介紹了RTX,英偉達(dá)最新推出的基于圖靈架構(gòu)的GPU,它能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)光線追蹤,這不僅僅為計(jì)算機(jī)圖形學(xué),也為AI推理帶來(lái)了極大的轉(zhuǎn)機(jī),尤其是AI代碼處理。

張建中以自動(dòng)駕駛為例,著重介紹了GPU在推理(Inference)情況下的應(yīng)用。前不久,英偉達(dá)在日本GTC發(fā)布了AGX,它可以作為極小的單芯片Xavier對(duì)接自動(dòng)駕駛汽車的各種不同接口,也可以用兩個(gè)Xavier芯片加上兩個(gè)GPU(名叫Drive Pegasus),用在L3~L5等不同的自動(dòng)駕駛場(chǎng)景中。

“我們相信,凡是能夠運(yùn)動(dòng)或者移動(dòng)的物體今后都能實(shí)現(xiàn)智能化,任何一部車無(wú)論是轎車、卡車、運(yùn)貨的小車,或者是農(nóng)用的機(jī)械工具等等都可以使用AGX實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化?!睆埥ㄖ姓f(shuō)。

不是人人都該學(xué)Python,而是讓AI學(xué)會(huì)理解人

CMU的機(jī)器學(xué)習(xí)系是全球高校第一個(gè)專門的機(jī)器學(xué)習(xí)系,其創(chuàng)始人Tom Mitchell 教授也參與寫作了1983年出版的經(jīng)典教材《機(jī)器學(xué)習(xí):一種人工智能方法》,其中的一些思想即使在現(xiàn)在看來(lái)也依然深刻而歷久彌新。

CMU機(jī)器學(xué)習(xí)系創(chuàng)始人Tom Mithchell教授

被譽(yù)為“機(jī)器學(xué)習(xí)教父”的Mitchell教授,專為新智元AI WORLD 2018世界人工智能峰會(huì)撰寫了報(bào)告《人工智能與互聯(lián)的未來(lái)》,探討峰會(huì)主題“萬(wàn)物互聯(lián),人機(jī)共生”。

Mithchell 教授告訴新智元,在他長(zhǎng)達(dá)30多年的職業(yè)生涯中,機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,是令他印象最深刻的一個(gè)變化。從上世紀(jì)八九十年代開(kāi)始,再到如今的深度學(xué)習(xí),機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)樵絹?lái)越多的應(yīng)用,走進(jìn)人們的生活?!拔磥?lái),我們可以有像手機(jī)一樣的電燈,”Mithchell 興奮地說(shuō):“在餐廳里的燈泡可以觀測(cè)客戶是否需要點(diǎn)餐或結(jié)賬,而醫(yī)院里的燈泡則檢測(cè)病人是否摔倒或需要幫忙,家里的燈泡可以檢測(cè)溫度、濕度、自動(dòng)調(diào)節(jié)明暗……技術(shù)的發(fā)展讓我們未來(lái)的生活擁有無(wú)限可能。”

在演講中,Mitchell 教授也著重強(qiáng)調(diào)了他的觀點(diǎn)——不是人人都該學(xué)Python,而是讓AI通過(guò)自然語(yǔ)言學(xué)會(huì)理解人。這樣,每個(gè)人都可以根據(jù)自己的需要教會(huì)AI,讓自己的AI完成這個(gè)人的所需,聽(tīng)力不好的人可以讓AI輔助聽(tīng)覺(jué),而視力不好的人,他們的AI則會(huì)自動(dòng)幫主人實(shí)現(xiàn)文字放大、高清化等功能。

要實(shí)現(xiàn)這樣“萬(wàn)物互聯(lián),人機(jī)共生”的未來(lái),不僅需要在技術(shù),也需要在政策和倫理上進(jìn)行一些輔助和約束。Mithchell教授認(rèn)為,中國(guó)與西方在AI上側(cè)重不同,各有強(qiáng)項(xiàng),這是好事,可以形成互補(bǔ)。而在教育、醫(yī)療等不涉及競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域,則相互合作,發(fā)揮更大的作用。

通用人工智能會(huì)是人類歷史上犯下的一個(gè)巨大錯(cuò)誤

MIT教授、《生命3.0》的作者M(jìn)ax Tegmark分享了他對(duì)“更遠(yuǎn)的未來(lái)”的想法,他的演講主題是《人類如何通過(guò)人工智能“賦能”,而不是被其“操縱”》

MIT教授、《生命3.0》作者M(jìn)ax Tegmark

Tegmark在他的暢銷書《生命3.0》中設(shè)想了一個(gè)具有發(fā)展階段的生命歷程。生命1.0就是最原始的生命形式,如細(xì)胞,生命只是在不停復(fù)制。

到了生命2.0階段,這是人類所在的地方:人類能夠?qū)W習(xí),適應(yīng)不斷變化的環(huán)境,并能有意地改變這些環(huán)境。但我們還不能改變我們的身體自身,不能改變我們的生物遺傳。Tegmark 將這種對(duì)比比喻成軟件和硬件之間的對(duì)比。

第三個(gè)階段,即生命 3.0 階段。在這個(gè)階段,我們把人工智能用于所有任務(wù),也就是所謂的AGI(通用人工智能)。人類不僅可以重新設(shè)計(jì)自身的軟件,還可以重新設(shè)計(jì)自身的硬件。

Tegmark說(shuō),我們現(xiàn)在技術(shù)發(fā)展和AI發(fā)展的現(xiàn)狀非常復(fù)雜,但是有一點(diǎn)可以確定,就是大多數(shù)的研究員在某種程度上已經(jīng)能夠建立AGI。AI在很多任務(wù)上已經(jīng)能做得比人類更好,如果阿里巴巴、Google、百度和騰訊把所有的AI開(kāi)發(fā)程序整合起來(lái),最終將帶來(lái)AI的持續(xù)進(jìn)步。

當(dāng)然,這也是非常有爭(zhēng)議的部分,可能會(huì)帶來(lái)技術(shù)的爆炸。因?yàn)槲覀円恢比プ孉I提升,最終AI可能會(huì)比人類做得好很多,我們需要時(shí)間去檢驗(yàn)現(xiàn)實(shí)。

Tegmark表示,如果考慮未來(lái)可能面臨的挑戰(zhàn),這會(huì)是人類歷史上犯下的一個(gè)巨大的錯(cuò)誤。但是因?yàn)榧夹g(shù)是如此的有力,我們?cè)趯?shí)現(xiàn)技術(shù)能力的道路上會(huì)犯下很多錯(cuò)誤。我們應(yīng)該如何引導(dǎo)技術(shù)的發(fā)展,為人類創(chuàng)造一個(gè)非常美好的未來(lái),這是美國(guó)、中國(guó)以及所有國(guó)家都應(yīng)該思考的問(wèn)題。

若想在認(rèn)知智能路上走得更遠(yuǎn),需要關(guān)注的是語(yǔ)言之下智慧本質(zhì)

科大訊飛高級(jí)副總裁、研究院院長(zhǎng)胡國(guó)平分享了《認(rèn)知智能最新進(jìn)展及下一步思考》。胡國(guó)平表示人工智能被分為三個(gè)臺(tái)階:計(jì)算智能、感知智能和認(rèn)知智能,盡管機(jī)器在計(jì)算智能方面已經(jīng)超過(guò)人類,感知智能方面也幾乎可以達(dá)到人類水平,但在強(qiáng)調(diào)知識(shí)、推理能力的認(rèn)知智能方面,機(jī)器與人類仍有差距。

科大訊飛高級(jí)副總裁、研究院院長(zhǎng)胡國(guó)平

胡國(guó)平說(shuō),認(rèn)知智能涉及到語(yǔ)義理解、知識(shí)表示、聯(lián)想推理、智能問(wèn)答和自主學(xué)習(xí)等領(lǐng)域,這些都是更為艱難且至關(guān)重要的任務(wù)。借助現(xiàn)在所掌握的技術(shù),此前科大訊飛將一個(gè)擁有自然語(yǔ)言理解能力的機(jī)器人送去參加國(guó)家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試,該機(jī)器人隨后以456分的成績(jī)成為全球首次通過(guò)國(guó)家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格測(cè)試的機(jī)器,這就是認(rèn)識(shí)智能一大進(jìn)步的體現(xiàn)。

在此之外,現(xiàn)在不僅認(rèn)知智能國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)在訊飛落戶,科大訊飛還在人工智能+腦科學(xué)等諸多領(lǐng)域展開(kāi)了探索。

胡國(guó)平還提到了關(guān)于認(rèn)知智能下一步方向的思考。他表示現(xiàn)在多數(shù)產(chǎn)業(yè)在認(rèn)知智能上面的做法大多停留在純文字層面,然而語(yǔ)言只是人類智慧的載體和表層,如果只純粹在文字層面做認(rèn)知智能,可能會(huì)有著極矮的天花板。若想在認(rèn)知智能路上走得更遠(yuǎn),需要關(guān)注的是語(yǔ)言之下智慧本質(zhì)。

然而,胡國(guó)平表示要機(jī)器做到人類大腦所能達(dá)到的智慧實(shí)屬不易,因?yàn)閷W(xué)習(xí)和記憶是人類大腦工作的基本機(jī)制,人類智慧的通式是基本對(duì)物體、空間、時(shí)間感知的序列記憶和預(yù)測(cè),而遺憾的是現(xiàn)在純軟件方式的人工智能算法,難以驗(yàn)證該通式。在未來(lái)科大訊飛希望用更有效的方法去訓(xùn)練機(jī)器的建模和預(yù)測(cè)能力,探尋智慧的本質(zhì),從而獲取智慧本質(zhì)的通式。

狹義深度學(xué)習(xí)已死,廣義深度學(xué)習(xí)永生

上午的AI WORLD 2018產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖論壇環(huán)節(jié),周志華、胡國(guó)平及京東集團(tuán)副總裁、人工智能平臺(tái)與研究部負(fù)責(zé)人周伯文、百度技術(shù)委員會(huì)主席、百度自然語(yǔ)言處理首席科學(xué)家吳華共同參與,楊靜女士作為論壇主持人。

AI WORLD 2018產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖論壇(從左起:楊靜、周志華、周伯文、胡國(guó)平、吳華)

楊靜女士向嘉賓提問(wèn):AI遇到“寒冬論”的威脅,以深度學(xué)習(xí)為代表的AI主流算法現(xiàn)在到底是不是到了瓶頸期?

周志華認(rèn)為,廣義的深度學(xué)習(xí)不再局限于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)本身,人們可能就會(huì)有全新的天空。比如周志華的小組正在做的非神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,這里可以探索的東西有很多很多。再往大來(lái)說(shuō),人工智能技術(shù)又遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)深度本身的范疇,所以狹義的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究本身會(huì)碰到一些瓶頸,但更大范圍的人工智能技術(shù)的研究空間非常的廣。

周伯文:深度學(xué)習(xí)最核心的思想并不是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),而是怎么將表層學(xué)習(xí)和Task-objective聯(lián)合在一起做Joint Learning,可以說(shuō)是方興未艾,而且方向非常的多。

京東集團(tuán)副總裁、人工智能平臺(tái)與研究部負(fù)責(zé)人周伯文

深度“隨機(jī)森林”是另外一個(gè)方向,所以從這個(gè)大的意義角度來(lái)講,如果把深度學(xué)習(xí)認(rèn)為是一個(gè)表征學(xué)習(xí)和Task-objective放在一起的話其實(shí)是方興未艾,包括很多Transfer Learning,雖然是更新的領(lǐng)域、更好聽(tīng)的名詞,實(shí)際上這些結(jié)合的思想還是在那里的。所以從這個(gè)意義上講,我認(rèn)為絕對(duì)不能說(shuō)深度學(xué)習(xí)已死。

胡國(guó)平:深度學(xué)習(xí)還在往前演進(jìn),也有很強(qiáng)的生命力,各種工業(yè)和行業(yè)還是有非常多的應(yīng)用機(jī)會(huì)。只要還有成千上萬(wàn)的頂級(jí)研究者在以深度學(xué)習(xí)為自己的研究課題,至少在未來(lái)的兩三年內(nèi)說(shuō)“深度學(xué)習(xí)已死”還早,我們認(rèn)為技術(shù)的推動(dòng)力應(yīng)該是會(huì)足夠強(qiáng)大的。

百度技術(shù)委員會(huì)主席、百度自然語(yǔ)言處理首席科學(xué)家吳華

吳華:從學(xué)術(shù)研究的角度來(lái)看,深度學(xué)習(xí)本身也有很多的問(wèn)題,是依賴于大數(shù)據(jù)、高能耗的學(xué)習(xí)方法,所以在小樣本學(xué)習(xí)、可解釋性和知識(shí)結(jié)合方面需要在理論上進(jìn)行更深入的研究。從產(chǎn)業(yè)的角度來(lái)看,百度在做AutoDL、EasyDL等,其實(shí)是想降低深度學(xué)習(xí)的門檻,使得這種門檻降低,賦能傳統(tǒng)行業(yè),這個(gè)方面還是剛開(kāi)始,所以我們還有很長(zhǎng)的道路要走。

更多嘉賓在論壇上精彩分享,新智元將推出專門文章進(jìn)行報(bào)道。

深度網(wǎng)絡(luò)在極端復(fù)雜任務(wù)前不堪一擊

下午主論壇開(kāi)場(chǎng),計(jì)算機(jī)視覺(jué)的奠基人之一、約翰霍普金斯大學(xué)認(rèn)知科學(xué)系和計(jì)算機(jī)科學(xué)系教授Alan Yuille發(fā)表了演講《深度網(wǎng)絡(luò)及其發(fā)展:數(shù)據(jù)不是萬(wàn)能的》,為現(xiàn)場(chǎng)觀眾帶來(lái)又一場(chǎng)學(xué)術(shù)洗禮。

約翰霍普金斯大學(xué)認(rèn)知科學(xué)系和計(jì)算機(jī)科學(xué)系教授Alan Yullie

Yuille教授認(rèn)為,目前人工智能的成功歸功于三點(diǎn):1)深度學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等機(jī)器學(xué)習(xí)方法的成功;2)擁有大規(guī)模帶標(biāo)記的數(shù)據(jù)集;3)強(qiáng)大的計(jì)算機(jī),特別是GPU帶來(lái)的算力。但是,要構(gòu)建像人一樣的通用AI系統(tǒng),還有很長(zhǎng)的路要走。

Yuille教授以他的專業(yè)領(lǐng)域——視覺(jué)為代表,分析了當(dāng)前深度網(wǎng)絡(luò)存在的三大主要挑戰(zhàn):1)可以學(xué)習(xí)和表示的函數(shù)是有限的;2)容易遭受對(duì)抗樣本與其他類型的攻擊;3)可用數(shù)據(jù)集的規(guī)模和標(biāo)記都是有限的。

為此,Yullie教授指出,我們需要新的算法,能夠根據(jù)訓(xùn)練樣本進(jìn)行泛化或外插的模型,比如組合模型(compositional models),能夠從全新的視角去識(shí)別物體,尤其是那些由特殊材料制作或具有不明遮擋物的物體。

同時(shí),我們還需要從有限的數(shù)據(jù)集中學(xué)習(xí),但學(xué)出的模型必須在無(wú)限大的測(cè)試集上也保持有效和穩(wěn)定。當(dāng)然,創(chuàng)造無(wú)限大的測(cè)試集是不現(xiàn)實(shí)的,不過(guò),Yuille教授指出,換一種思路,“敵人的敵人即是朋友”,我們可以用最極端的情況來(lái)測(cè)試模型。

Yuille教授總結(jié)道:深度網(wǎng)絡(luò)雖然很強(qiáng)大、很有用,但在極度復(fù)雜的任務(wù)面前不堪一擊。要構(gòu)建像人一樣的人工智能,需要結(jié)合AI、認(rèn)知科學(xué)和神經(jīng)科學(xué),還需要對(duì)人類智能有更好的理解。

做醫(yī)療人工智能需要保持對(duì)醫(yī)療領(lǐng)域的敬畏態(tài)度

依圖醫(yī)療總裁倪浩分享了《醫(yī)療人工智能的探索》。倪浩表示,中國(guó)醫(yī)療資源不平衡、不充分的現(xiàn)狀是世界級(jí)難題,而人工智能是應(yīng)對(duì)這個(gè)挑戰(zhàn)的最有力技術(shù)?,F(xiàn)階段,中國(guó)的醫(yī)療人工智能發(fā)展已經(jīng)領(lǐng)先于美國(guó),得益于醫(yī)療迫切的需求和專家創(chuàng)新的態(tài)度。

依圖醫(yī)療總裁倪浩

倪浩說(shuō),現(xiàn)今醫(yī)療人工智能發(fā)展比較快的領(lǐng)域是圖像領(lǐng)域,依圖科技尤其在放射領(lǐng)域投入了很多精力,單病種、單科室和單任務(wù)級(jí)別的任務(wù)完成得比較好。不過(guò),他又指出在臨床科室方面,尚無(wú)影響力較大又受到醫(yī)療業(yè)界高度認(rèn)可的人工智能產(chǎn)品誕生。

如同人類對(duì)醫(yī)學(xué)的探索,整個(gè)醫(yī)療人工智能領(lǐng)域目前也仍處于早期,開(kāi)發(fā)尚不充分。倪浩預(yù)測(cè),未來(lái)這一領(lǐng)域?qū)⒔?jīng)歷三個(gè)階段:第一階段智能科室,第二階段智能疾病診療,第三階段智能醫(yī)院。如今,無(wú)論是醫(yī)療影像領(lǐng)域還是現(xiàn)在大熱的腫瘤治療方面的免疫療法都處于比較早期的階段。

倪浩表示,現(xiàn)在人工智能領(lǐng)域主要面臨三大挑戰(zhàn)。首先就是人工智能與醫(yī)療數(shù)據(jù),怎么形成供人工智能使用的醫(yī)療大數(shù)據(jù),而這一過(guò)程需要有人工智能參與,不能只依靠原始數(shù)據(jù);

其次,人工智能面臨著醫(yī)學(xué)挑戰(zhàn),簡(jiǎn)而言之,做醫(yī)療人工智能需要保持對(duì)醫(yī)療領(lǐng)域的敬畏態(tài)度,不可小看醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)和疾病本身的復(fù)雜度;

最后就是人工智能的行業(yè)從業(yè)者們:醫(yī)生、醫(yī)院、企業(yè)和政府這些角色未來(lái)以怎樣的態(tài)度擁抱醫(yī)療人工智能?這一問(wèn)題值得關(guān)注。倪浩說(shuō),這一領(lǐng)域欣欣向榮充滿希望,但未來(lái)道路的確遠(yuǎn)且長(zhǎng)。

邊緣智能:人工智能的最后一公里

邊緣智能(EI),即互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的邊緣,處于大量傳感器的領(lǐng)域,作為主要從事視覺(jué)領(lǐng)域的企業(yè),EI正是小蟻科技的核心關(guān)注領(lǐng)域。

小蟻科技創(chuàng)始人兼CEO達(dá)聲蔚

小蟻科技創(chuàng)始人兼CEO達(dá)聲蔚表示,小蟻在計(jì)算機(jī)視覺(jué)和EI領(lǐng)域的三大核心競(jìng)爭(zhēng)力是最強(qiáng)嵌入式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算力、面向落地領(lǐng)域的整套行業(yè)EI解決方案,以及可自我成長(zhǎng)的網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)模型。

小蟻在邊緣端采用的嵌入式小比特神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),在每TFlop等效算力上實(shí)現(xiàn)最大化。前端設(shè)備應(yīng)用時(shí)產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù),反過(guò)來(lái)重新訓(xùn)練算法,形成算法、訓(xùn)練、數(shù)據(jù)的閉環(huán),使前端算法精確度大幅提升。

在人類歷史上,只有數(shù)據(jù)會(huì)永遠(yuǎn)保持指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),達(dá)聲蔚以智慧零售為例,提出了海量數(shù)據(jù)利用中的關(guān)鍵幾個(gè)問(wèn)題。即如何提高銷售業(yè)績(jī),如何決策,如何優(yōu)化人工成本效益,以及對(duì)人、貨、店的認(rèn)知問(wèn)題。

達(dá)聲蔚認(rèn)為,只有數(shù)字化和可視化才是這個(gè)問(wèn)題的最佳解決方法。小蟻通過(guò)可視化技術(shù)重構(gòu)整個(gè)零售業(yè)空間,更清晰地對(duì)空間內(nèi)的人、貨、場(chǎng)進(jìn)行定位和認(rèn)識(shí),實(shí)現(xiàn)主動(dòng)性的、變革性的閉環(huán)決策機(jī)制。

隨著未來(lái)對(duì)邊緣智能領(lǐng)域算力需求的提升,該領(lǐng)域未來(lái)五到十年會(huì)有新的摩爾定律誕生。目前小蟻推出的小蟻視網(wǎng)膜Box“萬(wàn)物一瞬見(jiàn)”算力達(dá)到5TFlop,是目前NVIDIA最強(qiáng)的DX2算力的2倍。

達(dá)聲蔚最后表示,小蟻目前的目標(biāo)是“萬(wàn)物互聯(lián),邊緣先行”,正與AI World 2018“萬(wàn)物互聯(lián),人機(jī)共生”的主題遙相呼應(yīng)。

人工智能的目標(biāo)是在機(jī)器上實(shí)現(xiàn)類似人的智能

悉尼大學(xué)教授、澳大利亞科學(xué)院院士、優(yōu)必選人工智能首席科學(xué)家陶大程博士分享的主題是《AI破曉:機(jī)遇與挑戰(zhàn)》。

悉尼大學(xué)教授、澳大利亞科學(xué)院院士、優(yōu)必選人工智能首席科學(xué)家陶大程

陶大程表示,人工智能的目標(biāo)是在機(jī)器上實(shí)現(xiàn)類似人的智能。人有四個(gè)方面的智能:Perceiving、Learning、Reasoning、以及Behaving。他的演講圍繞這四個(gè)方面展開(kāi)。

Perceiving包含了很多方面:物體檢測(cè)、目標(biāo)跟蹤、場(chǎng)景分割、關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè)、人臉圖像分析等等。但是高性能perceiving還依賴于高質(zhì)量的數(shù)據(jù)輸入。如果輸入圖像或者視頻受到噪聲、湍流、模糊、霧、低分辨率等因素的影響,那么需要對(duì)數(shù)據(jù)的質(zhì)量進(jìn)行提升。深度學(xué)習(xí)在這些方面也發(fā)揮了非常重要的作用。

深度學(xué)習(xí)的成功并不是簡(jiǎn)單的對(duì)網(wǎng)絡(luò)層的堆積。設(shè)計(jì)合理的深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò),需要對(duì)問(wèn)題本身有深入的理解,而且傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)對(duì)于設(shè)計(jì)高效的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)也非常重要。

關(guān)于learning方面,陶大程博士介紹了:多視角學(xué)習(xí)、多標(biāo)簽學(xué)習(xí)、adversarial domain generalisation、tag disentangled GAN等等。尤其是遺傳對(duì)抗生成網(wǎng)絡(luò)(Evolutionary GAN)有效的解決了傳統(tǒng)GAN網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的兩個(gè)痛點(diǎn):

(1)訓(xùn)練不穩(wěn)定性。

(2)模型塌縮。這個(gè)工作也被麻省理工學(xué)院技術(shù)評(píng)論(MIT Technology Review)評(píng)選為熱點(diǎn)論文(The Best of the Physics arXiv)。

另外受到信息論中數(shù)據(jù)處理不等式的啟發(fā),陶博士和他的學(xué)生們?cè)诶碚撋辖忉屃松疃葘W(xué)習(xí)中兩個(gè)備受關(guān)注的問(wèn)題:(1)為什么模型復(fù)雜度非常高的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),不會(huì)發(fā)生過(guò)擬合?(2)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是越深越好嗎?

最后陶大程博士介紹了優(yōu)必選悉尼大學(xué)人工智能研究院在reasoning和behaving方面的一些進(jìn)展。他的團(tuán)隊(duì)最近在visual question answering(VQA,看圖回答問(wèn)題)和visual dialog(看圖對(duì)話)的國(guó)際比賽中都取得了非常不錯(cuò)的成績(jī)。

目前陶大程博士的團(tuán)隊(duì)努力在人形機(jī)器人上實(shí)現(xiàn)示教學(xué)習(xí)(imitation learning),希望不久的將來(lái)能夠?qū)崿F(xiàn):機(jī)器人通過(guò)攝像機(jī)來(lái)理解人的行為,模仿人的行為,并且最終有效的和人進(jìn)行互動(dòng)。

區(qū)塊鏈和加密算法將給AI插上飛翔的翅膀

中國(guó)萬(wàn)向控股有限公司副董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事肖風(fēng)分享《AI、數(shù)據(jù)隱私保護(hù)與區(qū)塊鏈》。肖風(fēng)表示隨著AI迎來(lái)第三次高潮,技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)愈發(fā)依賴,帶來(lái)了人們對(duì)數(shù)據(jù)估值的重新發(fā)現(xiàn)。

這也引來(lái)了人們對(duì)數(shù)據(jù)相關(guān)話題的熱烈討論,如:數(shù)據(jù)的產(chǎn)權(quán)確認(rèn)、隱私保護(hù)、協(xié)同計(jì)算和價(jià)值分配問(wèn)題。事實(shí)上,AI本身不能解決這些問(wèn)題,但不解決這些問(wèn)題必然阻礙AI的發(fā)展。

中國(guó)萬(wàn)向控股有限公司副董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事肖風(fēng)

加密算法成為了數(shù)據(jù)保護(hù)的“白馬騎士”,然而加密算法也有“力有不逮”的時(shí)候,互聯(lián)網(wǎng)也不能解決加密算法剩下的問(wèn)題。肖風(fēng)說(shuō),數(shù)據(jù)真正要有價(jià)值就必須把數(shù)據(jù)資產(chǎn)化,數(shù)據(jù)沒(méi)有能夠被資產(chǎn)化就無(wú)法就數(shù)據(jù)進(jìn)行交易,無(wú)法給數(shù)據(jù)確定價(jià)值,也無(wú)法算得回報(bào)。這時(shí),大家便紛紛加入?yún)^(qū)塊鏈行業(yè),投身到數(shù)據(jù)的隱私保護(hù)和數(shù)據(jù)的協(xié)同計(jì)算。

肖風(fēng)說(shuō),區(qū)塊鏈加上加密算法是一對(duì)絕配。區(qū)塊鏈的鏈?zhǔn)綌?shù)據(jù)庫(kù)可以保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性,作為事實(shí)機(jī)器,和信息機(jī)器最大的不同是,任何數(shù)據(jù)在區(qū)塊鏈上面不可能被“雙花”。防止“雙花”,數(shù)據(jù)才能成為資產(chǎn)。同時(shí),在區(qū)塊鏈論壇上數(shù)據(jù)隱私保護(hù)也日益成為主要話題。

肖風(fēng)總結(jié)稱,區(qū)塊鏈加上加密算法將會(huì)給AI帶來(lái)一片新的天地,它們的結(jié)合將滿足AI對(duì)數(shù)據(jù)的需求,數(shù)據(jù)隱私會(huì)得到保護(hù),數(shù)據(jù)資產(chǎn)會(huì)得到確權(quán),數(shù)據(jù)共享會(huì)得到激勵(lì),數(shù)據(jù)計(jì)算會(huì)得以開(kāi)放,數(shù)據(jù)治理會(huì)得以有序。未來(lái)三到五年內(nèi),一個(gè)去中心化的分布式AI平臺(tái)或?qū)⒊霈F(xiàn),那么它將不再需要依靠中心化的機(jī)構(gòu),也不再需要中心化機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)。

麒麟980詳解:驅(qū)動(dòng)華為Mobile AI

華為麒麟AI首席科學(xué)家芮祥麟發(fā)表了題為《Mobile AI發(fā)動(dòng)機(jī)——麒麟980》的主題演講,介紹了麒麟980芯片和HiAI平臺(tái)。

華為麒麟AI首席科學(xué)家芮祥麟

華為AI芯片從麒麟920開(kāi)始,到950、970、980,經(jīng)歷了不斷成長(zhǎng)的過(guò)程。麒麟980采用7nm制程,集成了69億晶體管,面積持續(xù)縮小。

麒麟980在幾個(gè)方面做到了全球第一:

全球首款商用7nm手機(jī)SoC芯片;

全球首款Cortex-A76 Based CPU

全球首款雙核NPU;

全球首款Mali-G76 GPU;

全球首款1.4Gbps Cat.21 Modem;

全球首款支持2133MHz LPDDR4X的手機(jī)SoC芯片。

芮祥麟博士詳細(xì)介紹了麒麟980芯片的設(shè)計(jì)和性能提升,以及麒麟980的融合能力開(kāi)放架構(gòu)中非常重要的HiAI Foundation。HiAI Foundation能力向搭載麒麟970,麒麟980的華為手機(jī)全部開(kāi)放,具有強(qiáng)大的計(jì)算能力、多框架支持、更加豐富的算子和更加方便快捷的集成等優(yōu)勢(shì):

強(qiáng)大的計(jì)算能力:和CPU相比高達(dá)25x性能、50x能效比

多框架的支持:Caffe ,TF, Android NN;Caffe2/PyTroch, ONNX, Paddle…

算子支持:147算子

集成部署:集成簡(jiǎn)單,易部署;多版本兼容

最后,當(dāng)提到華為為何那么專注于開(kāi)發(fā)AI芯片時(shí),芮祥麟表示,目前數(shù)據(jù)隱私保護(hù)的情況之下,很多事情實(shí)際上無(wú)法單獨(dú)由云上的計(jì)算力完成,必須要在端側(cè)完成。

這是非常復(fù)雜的多目標(biāo)的優(yōu)化問(wèn)題,有能耗、內(nèi)存的限制,而且各種場(chǎng)景有不同的需求。華為的一個(gè)主要目的就是能夠在端側(cè)開(kāi)發(fā)出很好的芯片,能夠?qū)⒈M量多的處理能力在端側(cè)完成,最大地提升用戶體驗(yàn)。

未來(lái)下一個(gè)十年就是“AI in All”

騰訊云AI平臺(tái)和物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)總經(jīng)理張文杰分享了《從行業(yè)應(yīng)用到AI普惠化》。張文杰表示,過(guò)去的一年中,AI快速發(fā)展,AI整個(gè)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用層面已經(jīng)形成了壁壘效應(yīng),技術(shù)層面已經(jīng)在實(shí)現(xiàn)普惠化,落地在各個(gè)行業(yè),幫助各個(gè)行業(yè)解決以前比較困難、投入比較高的問(wèn)題。

騰訊云AI平臺(tái)和物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)總經(jīng)理張文杰

騰訊成立于1998年,在語(yǔ)音、視頻、機(jī)器人、量子計(jì)算等方面的AI技術(shù)都有布局與投入,那么,下一個(gè)十年應(yīng)該是什么?張文杰表示,未來(lái)下一個(gè)十年就是“AI in All”,騰訊推出“超級(jí)大腦”,將會(huì)逐步助力所有的行業(yè)。

張文杰解釋稱,“超級(jí)大腦”其實(shí)是一個(gè)連接云邊端的智能操作系統(tǒng),可以將該系統(tǒng)想象成一個(gè)坐標(biāo):從橫座標(biāo)來(lái)看是連接云邊端三位一體的連接器,將包含百余項(xiàng)智能服務(wù),用戶可以根據(jù)需求隨需隨??;騰訊將提供數(shù)據(jù)的增強(qiáng)服務(wù),云邊端一體化,用來(lái)幫助客戶快速智能的在邊緣進(jìn)行計(jì)算;除此之外還有軟硬件開(kāi)放平臺(tái)以及大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)。從縱座標(biāo)來(lái)看騰訊云在服務(wù)層面實(shí)現(xiàn)智能物聯(lián),同時(shí)還提供AI平臺(tái)應(yīng)用服務(wù),包括騰訊云大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)可視交互系統(tǒng) [RayData],還有智能存儲(chǔ)計(jì)算以及網(wǎng)絡(luò)。

圍繞“超級(jí)大腦”,騰訊云還開(kāi)發(fā)了智能鈦機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)。張文杰表示,智能鈦機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)是“超級(jí)大腦”的核心組成部分。騰訊云希望通過(guò)智能鈦機(jī)器學(xué)習(xí)加上“超級(jí)大腦”,以實(shí)現(xiàn)真實(shí)訓(xùn)練環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境的雙向互動(dòng)。智能鈦和“超級(jí)大腦”將幫助廣大行業(yè)客戶和領(lǐng)先廠商解決行業(yè)共性問(wèn)題,在數(shù)據(jù)有限的情況下輸出模型自動(dòng)更新,同時(shí)能夠快速地把原來(lái)已有的模型更新迭代,也為未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)的新場(chǎng)景服務(wù),打造數(shù)據(jù)和模型的雙閉環(huán)。

2019年最值得期待技術(shù):5G+AI+IOT

下午的AI WORLD 2018AI Vision技術(shù)領(lǐng)袖論壇,愛(ài)奇藝首席技術(shù)官劉文峰,曠視科技上海研究院負(fù)責(zé)人危夷晨,微軟亞洲研究院副院長(zhǎng)、國(guó)際計(jì)算語(yǔ)言學(xué)協(xié)會(huì)(ACL)候任主席周明,三星電子中國(guó)研究院院長(zhǎng)張代君,小i機(jī)器人創(chuàng)始人、CEO朱頻頻作為嘉賓同臺(tái)討論,新智元?jiǎng)?chuàng)始人兼CEO楊靜女士作為主持人。

AI WORLD 2018AI Vision技術(shù)領(lǐng)袖論壇(從左起:楊靜、劉文峰、危夷晨、朱頻頻、周明、張代君)

楊靜:各位都是CEO和CTO,你們想像2019年AI技術(shù)最大的突破和最有機(jī)會(huì)的落地點(diǎn)到底在哪里?

張代君:隨著5G技術(shù)的發(fā)展,5G+AI+IOT會(huì)非常精彩,因?yàn)檫@些Enable技術(shù)都已經(jīng)具備了,再就是基于硬件加速和軟件加速的Undevice也會(huì)有很好的發(fā)展。

三星電子中國(guó)研究院院長(zhǎng)張代君

周明:我認(rèn)為多輪語(yǔ)義分析的進(jìn)展會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)多輪對(duì)話的進(jìn)展。

微軟亞洲研究院副院長(zhǎng)、國(guó)際計(jì)算語(yǔ)言學(xué)協(xié)會(huì)(ACL)候任主席周明

朱頻頻:從技術(shù)方面來(lái)說(shuō),Domain Knowledge要和Machine Learning進(jìn)一步結(jié)合完成自然語(yǔ)言的對(duì)話,達(dá)到更自然的交互,再就是情感交互的能力如何融入對(duì)話的過(guò)程當(dāng)中,現(xiàn)在機(jī)器只是模擬人類的情感,讓機(jī)器在為人類服務(wù)時(shí),人類更加舒服。

小i機(jī)器人創(chuàng)始人、CEO朱頻頻

危夷晨:技術(shù)方面主要是網(wǎng)絡(luò)模型的智能化搜索,因?yàn)楝F(xiàn)在我們有很多不同的場(chǎng)景和不同的設(shè)備,包括針對(duì)精度的要求、功耗和計(jì)算力都不一樣,現(xiàn)在這種模型都是由人手工完成,模型自動(dòng)搜索以后會(huì)使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)化的效率提高很多,這個(gè)方面也在迅速發(fā)展,再過(guò)一年應(yīng)該會(huì)有很大的提高。

曠視科技上海研究院負(fù)責(zé)人危夷晨

劉文峰:我期望的是2019年AI和娛樂(lè)的結(jié)合能夠給大家在娛樂(lè)方面帶來(lái)前所未有的體驗(yàn)。因?yàn)橹暗倪@些積累都是為了落地真正的內(nèi)容、娛樂(lè)方式和用戶體驗(yàn),所以明年應(yīng)該能夠看到非常顯著的成效。

愛(ài)奇藝首席技術(shù)官劉文峰

更多嘉賓在論壇上精彩分享,新智元將推出專門文章進(jìn)行報(bào)道。

CPU+GPU+FPGA+XPU,AI計(jì)算系統(tǒng)面臨新挑戰(zhàn)

未來(lái),算法的發(fā)展對(duì)整個(gè)計(jì)算的需求挑戰(zhàn)會(huì)更大,提高整個(gè)系統(tǒng)的性能與效率的將顯得尤為重要。

張清是《MIC高性能計(jì)算編程指南》專著的主要作者之一,開(kāi)源深度學(xué)習(xí)計(jì)算框架Caffe-MPI 1.0的研發(fā)負(fù)責(zé)人,浪潮AI首席架構(gòu)師,主要研究方向是大規(guī)模分布式AI計(jì)算系統(tǒng)、AI端到端應(yīng)用方案系統(tǒng)架構(gòu)、并行計(jì)算&異構(gòu)計(jì)算。

20日下午的AI Connect&Cloud會(huì)場(chǎng),張清帶來(lái)了《AI計(jì)算系統(tǒng)設(shè)計(jì)與優(yōu)化:從實(shí)驗(yàn)到生產(chǎn)》的主題演講。

浪潮AI首席架構(gòu)師張清

張清認(rèn)為,AI計(jì)算系統(tǒng)面臨如下挑戰(zhàn):

1.計(jì)算規(guī)模從單機(jī)到大規(guī)模集群計(jì)算或云計(jì)算,規(guī)模呈量級(jí)、甚至是指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),計(jì)算復(fù)雜度會(huì)越來(lái)越大,對(duì)系統(tǒng)的性能及性能可擴(kuò)展性會(huì)提出更大挑戰(zhàn)。

2.計(jì)算架構(gòu)從單一CPU+GPU異構(gòu)架構(gòu)到混合多元異構(gòu)架構(gòu)CPU+GPU+FPGA+XPU,通用與定制化計(jì)算設(shè)備的高效協(xié)同計(jì)算、異構(gòu)并行計(jì)算將面臨巨大的挑戰(zhàn)。

3.系統(tǒng)環(huán)境從單用戶、單任務(wù)、單場(chǎng)景到多用戶、多任務(wù)、多場(chǎng)景復(fù)雜環(huán)境的構(gòu)建,系統(tǒng)將面臨統(tǒng)一管理與調(diào)度、計(jì)算負(fù)載均衡等挑戰(zhàn)。

針對(duì)上述挑戰(zhàn),AI計(jì)算系統(tǒng)設(shè)計(jì)優(yōu)化將從四個(gè)層面考慮:

1.AI計(jì)算平臺(tái)層,其設(shè)計(jì)與優(yōu)化需針對(duì)AI模型算法、應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行Co-Design,讓我們的計(jì)算平臺(tái)與應(yīng)用算法更加適配,達(dá)到更高的計(jì)算性能;

2.AI計(jì)算管理層,需針對(duì)AI開(kāi)發(fā)的全流程,從數(shù)據(jù)預(yù)處理、模型開(kāi)發(fā)、模型訓(xùn)練、推理上線構(gòu)建AI統(tǒng)一計(jì)算管理與調(diào)度平臺(tái),實(shí)現(xiàn)對(duì)AI開(kāi)發(fā)與AI運(yùn)維的統(tǒng)一管理,達(dá)到對(duì)系統(tǒng)的高效利用。

3.AI計(jì)算框架層,需對(duì)開(kāi)源AI計(jì)算框架進(jìn)行深入優(yōu)化,從性能及性能可擴(kuò)展性兩個(gè)方向,滿足大規(guī)模計(jì)算需求。

4.AI應(yīng)用算法層,需結(jié)合模型和算法特點(diǎn)以及框架的特點(diǎn),從計(jì)算、通信、IO三個(gè)方面進(jìn)行深度優(yōu)化實(shí)現(xiàn),進(jìn)一步提供AI計(jì)算系統(tǒng)的應(yīng)用性能。

未來(lái)的傳感器不僅是采集設(shè)備,更是認(rèn)知設(shè)備

云天勵(lì)飛聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO陳寧發(fā)表題為《芯聯(lián)世界,智創(chuàng)未來(lái)》的主題演講。

云天勵(lì)飛聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO陳寧

陳寧首先介紹了云天勵(lì)飛打造的一套區(qū)域級(jí)“天眼”系統(tǒng),這是一套融合了基于深度學(xué)習(xí)的人臉識(shí)別、人像結(jié)構(gòu)化算法、處理器芯片技術(shù)、超多維向量檢索,以及大數(shù)據(jù)分析等多項(xiàng)技術(shù)的動(dòng)態(tài)人像識(shí)別系統(tǒng)。

該系統(tǒng)在深圳上線近三年,已協(xié)助公安部門破獲案件6000多起,涉及經(jīng)偵、技偵、網(wǎng)偵、刑警、打拐、反恐、緝私各類案件。

云天勵(lì)飛在去年年初于深圳推出了全國(guó)首套針對(duì)行人闖紅燈的監(jiān)控系統(tǒng),啟用僅三個(gè)月,相應(yīng)路口行人闖紅燈的比例就下降了92%。

陳寧認(rèn)為,在AI三要素:算法、芯片和數(shù)據(jù)中,算法是AI的靈魂,芯片是AI的軀體,而數(shù)據(jù)和應(yīng)用場(chǎng)景是AI的營(yíng)養(yǎng)。云天勵(lì)飛搭建了端到云的技術(shù)體系架構(gòu)來(lái)承載這三要素。將基于深度學(xué)習(xí)的芯片放在終端。將有用的信息傳到云端,由云端承載的一系列算法,來(lái)挖掘大數(shù)據(jù)信息輔助決策。

陳寧表示,在未來(lái),具備學(xué)習(xí)功能的大腦芯片會(huì)將傳感器由信息采集設(shè)備轉(zhuǎn)變?yōu)檎J(rèn)知設(shè)備。由于對(duì)海量視頻和圖像信息的處理需求,未來(lái)的傳感器和終端設(shè)備中都需要AI芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)。

陳寧認(rèn)為,現(xiàn)在可以大膽預(yù)測(cè),未來(lái)3-5年內(nèi)AI芯片會(huì)突破傳統(tǒng)通信時(shí)代的芯片,實(shí)現(xiàn)壟斷。在這個(gè)過(guò)程中,云天勵(lì)飛計(jì)劃將AI技術(shù)與警務(wù)、城市治理和零售等行業(yè)領(lǐng)域相結(jié)合,讓這些行業(yè)煥發(fā)出新的生命力。

機(jī)器意識(shí)的興起與實(shí)現(xiàn)不是沒(méi)可能

倫敦大學(xué)學(xué)院計(jì)算機(jī)系教授汪軍作了《論機(jī)器意識(shí)的可能和實(shí)現(xiàn)》的演講。汪軍教授說(shuō):“我是學(xué)者嘛,所以要講一些不同的東西?!?/p>

倫敦大學(xué)學(xué)院計(jì)算機(jī)系教授汪軍

汪軍教授在研究方向之一是多智體強(qiáng)化學(xué)習(xí),也就是有多個(gè)“agent”互動(dòng),包括溝通、協(xié)作與競(jìng)爭(zhēng)。由于最近在研究“機(jī)器意識(shí)”這個(gè)課題,汪軍教授的演講也從“意識(shí)”講起,最后討論了機(jī)器是否也能擁有“意識(shí)”,如果答案是肯定的,那我們又該如何通過(guò)數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。

汪軍教授介紹了他們團(tuán)隊(duì)研究用AI打橋牌的例子。相比完全信息博弈的圍棋和不完全信息但只需要一對(duì)一的德州撲克,橋牌是一種不完全信息博弈,而且需要選手兩兩組隊(duì),相互合作與競(jìng)爭(zhēng)。這個(gè)游戲更貼近于現(xiàn)實(shí)世界發(fā)生的情況。

研究結(jié)果表明,AI在打橋牌時(shí),能夠?qū)W會(huì)相互隱秘地溝通,最終取勝。也是這一點(diǎn),讓汪軍教授想到機(jī)器意識(shí)興起與實(shí)現(xiàn)的可能。

“很多原理實(shí)際上并沒(méi)有那么復(fù)雜,”汪軍教授說(shuō):“只要你去研究并做出來(lái)的話?!碑?dāng)然,現(xiàn)在還都是非常初步的探索,因?yàn)槭紫龋壳皩W(xué)界對(duì)“意識(shí)”還沒(méi)有統(tǒng)一的定義。

清潔環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛,實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛商業(yè)和社會(huì)雙重價(jià)值

自動(dòng)駕駛是AI技術(shù)集大成者,也是當(dāng)前人工智能最具挑戰(zhàn)也是最有吸引力的領(lǐng)域之一,不過(guò)載人的無(wú)人駕駛商業(yè)化也許還需要一些時(shí)間。

針對(duì)無(wú)人駕駛商業(yè)化方向,切入自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)清潔領(lǐng)域的Autowise.ai創(chuàng)始人兼CEO黃超總結(jié)了三點(diǎn),分別是乘用車、貨運(yùn)物流以及清潔環(huán)衛(wèi)車。這三點(diǎn)商業(yè)化的方向都具有巨大的市場(chǎng)。

Autowise.ai創(chuàng)始人兼CEO黃超

黃超說(shuō),在自動(dòng)駕駛車輛目前無(wú)法上路行駛的現(xiàn)狀下,該領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)及研發(fā)不應(yīng)停滯,并且需要政策上給予更多的鼓勵(lì)與支持,允許在更多道路環(huán)境下進(jìn)行測(cè)試。

目前,只能實(shí)現(xiàn)限定環(huán)境或封閉道路的無(wú)人駕駛商業(yè)化。乘用車自動(dòng)駕駛可以作為園區(qū)內(nèi)的擺渡車;貨運(yùn)物流自動(dòng)駕駛可以作為園區(qū)物流;而清潔環(huán)衛(wèi)車自動(dòng)駕駛可以是小型清潔車或者大型掃地機(jī)器人等。

黃超著重介紹了城市道路清潔環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛的社會(huì)和商業(yè)價(jià)值。

城市道路清潔環(huán)衛(wèi)的痛點(diǎn)在于:

安全性:清潔工在路面作業(yè)的安全性無(wú)法保障;

環(huán)境因素:比如高溫、霧霾和嚴(yán)冬等;

工作時(shí)間:多處于深夜或凌晨;

人員管理、質(zhì)量把控:逐層管理成本較高;

勞動(dòng)力缺乏。而通過(guò)道路清潔環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛能夠克服這些痛點(diǎn),也是其社會(huì)及商業(yè)價(jià)值的體現(xiàn)。

最后,黃超講了城市清潔領(lǐng)域的商業(yè)化進(jìn)展,對(duì)于封閉道路已經(jīng)展開(kāi)了商業(yè)化運(yùn)行。對(duì)于半封閉道路,處于試運(yùn)營(yíng)階段。而對(duì)于開(kāi)放道路,目前只能是測(cè)試階段,需要各方面條件逐步完善后,才可以推進(jìn)商業(yè)化的相關(guān)工作。

AI+教育:每個(gè)孩子該有個(gè)AlphaGo一樣的老師

每個(gè)孩子身邊都應(yīng)該伴有類似AlphaGo一樣的超級(jí)AI老師,讓每個(gè)學(xué)生都能夠得到平等且個(gè)性化的教育,這是乂學(xué)教育首席科學(xué)家崔煒的愿景。

乂學(xué)教育首席科學(xué)家崔煒

崔煒在演講中提到,目前教育過(guò)程中存在的痛點(diǎn):

教育效率非常低下

全國(guó)教學(xué)資源分配不均

老師針對(duì)不同學(xué)生無(wú)法把個(gè)性化教學(xué)

而通過(guò)AI與教育的結(jié)合真正能夠把個(gè)性化教育和因材施教規(guī)?;推占盎?,讓每個(gè)孩子都能享受到個(gè)性化教育和因材施教帶來(lái)的好處,讓學(xué)生的學(xué)習(xí)效率不再那么低下,有更多時(shí)間去從事更有意義的事情。

崔煒研發(fā)團(tuán)隊(duì)所研發(fā)出的國(guó)內(nèi)第一個(gè)基于人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)的AI智適應(yīng)學(xué)習(xí)產(chǎn)品,主要是針對(duì)K12領(lǐng)域里的學(xué)生。

智適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)模擬特級(jí)教師,目標(biāo)是通過(guò)個(gè)性化的教學(xué)方式,改善或加速學(xué)生在學(xué)習(xí)上的收益。所涉及到的AI算法包括遺傳算法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、圖論、概率圖模型、邏輯斯蒂回歸模型、知識(shí)空間理論、信息論、貝葉斯理論、知識(shí)追蹤理論、教育數(shù)據(jù)挖掘、學(xué)習(xí)分析技術(shù)等。

通過(guò)這些算法可以規(guī)劃最佳的學(xué)習(xí)路徑,最大化學(xué)習(xí)效率;依據(jù)不同學(xué)生的個(gè)性偏好、學(xué)習(xí)習(xí)慣和風(fēng)格,推薦最匹配的學(xué)習(xí)內(nèi)容;以及系統(tǒng)實(shí)時(shí)對(duì)學(xué)生的能力水平進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估等。

崔煒表示,在未來(lái),不僅希望提升學(xué)生的學(xué)習(xí)效率,同時(shí)希望能夠進(jìn)一步培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)造能力、想像能力以及終生的學(xué)習(xí)能力,認(rèn)為這三點(diǎn)是未來(lái)每一個(gè)學(xué)生、每一個(gè)人在“與機(jī)器競(jìng)爭(zhēng)”的時(shí)代中所應(yīng)具備的能力。

硬件掣肘愈發(fā)明顯:哪個(gè)結(jié)構(gòu)或平臺(tái)將成為未來(lái)的主流?

硬件的計(jì)算能力成為繼數(shù)據(jù)、算法之后,另一制約人工智能發(fā)展的主要瓶頸,硬件計(jì)算能力與能效對(duì)于人工智能技術(shù)主要影響云端和邊緣端兩大主要領(lǐng)域的應(yīng)用。

杜克大學(xué)副教授、IEEE Fellow陳怡然

杜克大學(xué)副教授陳怡然博士在峰會(huì)做《制約人工智能發(fā)展的硬件瓶頸》的主題演講時(shí)表示,制約人工智能發(fā)展的硬件瓶頸有:

大容量存儲(chǔ)和高密度計(jì)算。由于模型復(fù)雜度越來(lái)越高,每年會(huì)增長(zhǎng)大約一個(gè)數(shù)量級(jí),而隨著每個(gè)層次參數(shù)的增多,其計(jì)算量也會(huì)加大。

面向特定領(lǐng)域的架構(gòu)設(shè)計(jì)需求。由于應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越豐富,且每個(gè)場(chǎng)景的需求是各不相同的,所以特定的架構(gòu)設(shè)計(jì)需求就增多了。

“云-終端”平臺(tái)特點(diǎn)不同。在設(shè)計(jì)的時(shí)候不能夠照搬同樣的設(shè)計(jì)理念。

芯片設(shè)計(jì)要求高、周期長(zhǎng)、成本昂貴。

同時(shí),陳怡然提到架構(gòu)及工藝方面所面臨的挑戰(zhàn)。雖然芯片制造的節(jié)點(diǎn)不斷往“小化”發(fā)展推動(dòng),但實(shí)際上每個(gè)邏輯門生產(chǎn)成本沒(méi)有降低,這帶來(lái)了很大的問(wèn)題。用更先進(jìn)的制造工藝卻不能取得成本上的優(yōu)勢(shì)。

針對(duì)新型器件電路,陳怡然表示做了大量嘗試與設(shè)計(jì)研究,包括CNN加速、圖加速等。通過(guò)這樣的設(shè)計(jì),可以帶來(lái)幾十倍性能的提升及百倍效能的改進(jìn)。

而針對(duì)“哪個(gè)結(jié)構(gòu)或平臺(tái)將成為未來(lái)的主流”這一問(wèn)題,陳怡然表示沒(méi)有任何一種設(shè)計(jì)能夠在所有五種特定條件下做到最好。所以需先確定所處理的數(shù)據(jù)特性、處理這些數(shù)據(jù)的頻次以及是什么樣的應(yīng)用等一系列的細(xì)節(jié)信息。而后才能夠最合適的結(jié)構(gòu)或平臺(tái)。

醫(yī)療行業(yè)中的“滴滴打車”:探索精細(xì)化醫(yī)療監(jiān)管下的創(chuàng)新

與自動(dòng)駕駛和教育不同,醫(yī)療行業(yè)是重監(jiān)管的行業(yè),如何實(shí)現(xiàn)精細(xì)化醫(yī)療監(jiān)管,又不妨礙臨床療效和醫(yī)學(xué)創(chuàng)新,一直是行業(yè)難題。

復(fù)星集團(tuán)首席人工智能科學(xué)家鄧侃分享了題為《不完全市場(chǎng)化的醫(yī)療行業(yè)及人工智能的醫(yī)療實(shí)踐》的主題演講,表示人工智能在醫(yī)療行業(yè)里長(zhǎng)足的發(fā)展是2018年人工智能領(lǐng)域最火的一件事情。

復(fù)星集團(tuán)首席人工智能科學(xué)家鄧侃

鄧侃首先提出了目前醫(yī)療領(lǐng)域中的痛點(diǎn):醫(yī)療行業(yè)體系分為三級(jí),但所有的患者都更傾向于去三甲醫(yī)院,導(dǎo)致“三家醫(yī)院醫(yī)生忙死,基層醫(yī)院醫(yī)生閑死”的現(xiàn)象。

而針對(duì)這一問(wèn)題的解決辦法,鄧侃認(rèn)為:

要給基層醫(yī)院醫(yī)生賦能

將基層醫(yī)院對(duì)普通病狀治療的專業(yè)性普及到老百姓當(dāng)中去

鄧侃表示大數(shù)醫(yī)通是醫(yī)療行業(yè)中的滴滴打車:

提供面向患者的應(yīng)用,讓患者對(duì)醫(yī)療有更深入的了解

給基層醫(yī)院、基層藥店賦能

并且公司低調(diào)地花了三年的時(shí)間,做了一個(gè)四缸引擎:

醫(yī)療私有云:在大型三甲醫(yī)院里部署了私有云,在保證數(shù)據(jù)安全的情況下,匯總醫(yī)院所有數(shù)據(jù)庫(kù)的所有數(shù)據(jù)文件;

病歷結(jié)構(gòu)化:構(gòu)建全世界最大的中文醫(yī)學(xué)詞庫(kù),并使用機(jī)器翻譯方法,實(shí)現(xiàn)病歷結(jié)構(gòu)化,把病歷翻譯成臨床路徑;

醫(yī)學(xué)知識(shí)圖譜:把幾億份病例,翻譯成幾億條臨床路徑后,疊加在一起,構(gòu)建醫(yī)學(xué)的知識(shí)圖譜。

臨床導(dǎo)航:有了醫(yī)學(xué)知識(shí)圖譜,就可以實(shí)現(xiàn)臨床導(dǎo)航了。臨床導(dǎo)航能夠根據(jù)患者的具體病情,規(guī)劃出合理合規(guī)的臨床路徑。

把第四步規(guī)劃出來(lái)的合理合規(guī)的路徑,與第二步實(shí)際的臨床路徑,兩者相比較,可以十分精準(zhǔn)并量化地甄別,實(shí)際的臨床路徑在哪個(gè)環(huán)節(jié),偏離了正常的路徑。

2018年最深印象:技術(shù)落地,AI商業(yè)化

下午的AI WORLD 2018AI Connect&Cloud技術(shù)論壇,360集團(tuán)副總裁、人工智能研究院院長(zhǎng)顏水成,慈星股份副總裁、慈星機(jī)器人董事長(zhǎng)李立軍,復(fù)星集團(tuán)首席人工智能科學(xué)家鄧侃,Autowise.ai創(chuàng)始人兼CEO黃超作為嘉賓同臺(tái)討論,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)技術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)劉江擔(dān)任論壇主持人。

AI WORLD 2018AI Connect&Cloud技術(shù)論壇嘉賓(從左起:劉江、顏水成、鄧侃、李立軍、黃超)

劉江:2018年還剩下三個(gè)月時(shí)間,各位嘉賓對(duì)2018年怎么看?AI有什么事情特別深刻?

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)技術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)劉江

顏水成:總的來(lái)說(shuō)2018年沒(méi)有像2015年或2012年那么好。2012年的時(shí)候,因?yàn)樯疃葘W(xué)習(xí)把傳統(tǒng)的算法打的落花流水的時(shí)候,大家都非常興奮。2015年,微軟AI上面確確實(shí)實(shí)是非常重要的一個(gè)往前一大步;2016年,VC只要看到是一個(gè)AI的公司馬上要投。2017年,大家開(kāi)始在思考AI怎么落地。2018年更往前走了一步,落地還不行,要掙錢。這是一個(gè)趨勢(shì),后面慢慢AI會(huì)越來(lái)越務(wù)實(shí)。

360集團(tuán)副總裁、人工智能研究院院長(zhǎng)顏水成

AI讓人印象最深的有兩個(gè):一是今年區(qū)塊鏈的出現(xiàn),一個(gè)是量子計(jì)算。

鄧侃:今年AI主題,學(xué)界沒(méi)有大的突破,但是產(chǎn)業(yè)界動(dòng)作很快。一句話總結(jié)就是AI的產(chǎn)品化,而且要盈利,一旦盈利之后這個(gè)產(chǎn)業(yè)才會(huì)蓬勃發(fā)展,所以蠻讓人激動(dòng)的。

李立軍:第一,今年印象深的有三件事情,一是“中興事件”及跟芯片相關(guān)的事情。到目前為止,在核心的基礎(chǔ)芯片方面跟美國(guó)有非常大的差距。

慈星股份副總裁、慈星機(jī)器人董事長(zhǎng)李立軍

第二,關(guān)于量子芯片的事情。人類對(duì)新技術(shù)突破上一般預(yù)估不會(huì)特別樂(lè)觀,但事實(shí)上到了一個(gè)拐點(diǎn),可能會(huì)有革命性的變化,2018年跟2016、2017年比沒(méi)有那么激動(dòng)人心,而且負(fù)面新聞特別多,我們做產(chǎn)業(yè)的壓力都很大,如果在算力上,量子芯片能夠有大的突破,一旦突破了,后面的發(fā)展可能也遵循摩爾定律呈指數(shù)發(fā)展,在應(yīng)用層面上可能會(huì)有極大的突破。

第三,產(chǎn)業(yè)化。2018年真正落地的也不是特別多,但是融資這塊還是可以的,有一些頭部企業(yè),無(wú)論是商湯還是曠視,融資呈指數(shù)一樣往上漲。

黃超:美團(tuán)今天上市,這是一個(gè)很大的事件,反映了:

第一,AI真的進(jìn)入到了我們實(shí)際生活里。比如美團(tuán)每天訂單如何分配,以及騎士人臉識(shí)別等問(wèn)題,都需要AI技術(shù)去解決的,這就相當(dāng)于在大公司已經(jīng)有商業(yè)模式情況下,怎么樣用AI提升自己的效率。

第二,VC要求AI的創(chuàng)業(yè)公司要有自己明確商業(yè)化落地的方向,甚至有收入,這也是我之前一段時(shí)間會(huì)被問(wèn)到的問(wèn)題,因?yàn)槲覀兪亲鰺o(wú)人駕駛的清掃車,奔著商業(yè)化去的方向,很多人問(wèn)未來(lái)三年收入預(yù)期是什么?剛開(kāi)始聽(tīng)到時(shí)想打他,對(duì)一個(gè)無(wú)人駕駛公司提出三年收入預(yù)期,多聽(tīng)了幾遍之后就習(xí)慣了,也能夠順利把這個(gè)問(wèn)題回答回去。

更多嘉賓在論壇上精彩分享,新智元將推出專門文章進(jìn)行報(bào)道。

AI Era創(chuàng)新大獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮集錦

AI Era創(chuàng)新大獎(jiǎng)評(píng)選歷時(shí)112天,最終評(píng)選出中國(guó)AI領(lǐng)軍企業(yè)TOP10、中國(guó)AI創(chuàng)業(yè)企業(yè)TOP10、國(guó)際AI企業(yè)TOP10,華人AI人物TOP10和AI產(chǎn)品影響力TOP10,展現(xiàn)出AI產(chǎn)業(yè)開(kāi)放崛起的新生態(tài)。

以下是大獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)盛典精彩集錦:

華人AI人物TOP10:

陳天石、胡郁、黃仁勛、李飛飛、劉慶峰、王海峰、王小川、吳恩達(dá)、顏水成、余凱

華人AI人物TOP10頒獎(jiǎng)

中國(guó)AI領(lǐng)軍企業(yè)TOP10:

阿里巴巴、騰訊、百度、華為、科大訊飛、字節(jié)跳動(dòng)、螞蟻金服、京東、??低?/u>、小米

中國(guó)AI領(lǐng)軍企業(yè)TOP10頒獎(jiǎng)

中國(guó)AI創(chuàng)業(yè)企業(yè)TOP10:

寒武紀(jì)、商湯科技、曠視科技、地平線、云從科技、依圖科技、深鑒科技、知乎、蔚來(lái)汽車、馭勢(shì)科技

中國(guó)AI創(chuàng)業(yè)企業(yè)TOP10頒獎(jiǎng)

國(guó)際AI企業(yè)TOP10:

Amazon、Google、Microsoft、Apple、Facebook、DeepMind、NVIDIA、IBM、Boston Dynamics、Waymo

國(guó)際AI企業(yè)TOP10頒獎(jiǎng)

AI產(chǎn)品影響力TOP10

AI產(chǎn)品影響力TOP10頒獎(jiǎng)

寒武紀(jì)智能芯片MLU100、華為麒麟980、曠視Brain++、訊飛翻譯機(jī)2.0、百度Apollo3.0、阿里云ET城市大腦、英偉達(dá)Drive Xavier、百度大腦3.0、浪潮AI服務(wù)器、阿里量子計(jì)算云平臺(tái)

最具潛力AI企業(yè)

云天勵(lì)飛、Autowise、小i機(jī)器人、助理來(lái)也、小蟻科技

最具潛力AI企業(yè)頒獎(jiǎng)

AI Era創(chuàng)新大獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)盛典主持人:新智元副總經(jīng)理張晶晶。

最后,奉上一張新智元團(tuán)隊(duì)核心成員合影!

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原文標(biāo)題:機(jī)器學(xué)習(xí)教父激辯人機(jī)共生未來(lái)!AI WORLD 2018干貨大放送

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