浮在實(shí)驗(yàn)室與測試數(shù)據(jù)中的AI技術(shù)急于走向臺前,國家和產(chǎn)業(yè)對實(shí)用化AI的需求同樣也十分迫切。你是不是也蠢蠢欲動,想要在AI江湖中一展身手?別急,我們也在現(xiàn)場幫大家向上面的優(yōu)秀“課代表”們?nèi)×巳〗?jīng)——想要打造一個致用型AI,需要具備哪些前提?
1.放棄將AI“神化”的幻想。
用開發(fā)者的話來說,AI開發(fā)真正注意的東西,都是跟AI開發(fā)無關(guān)的一些東西。比如一個基本的常識,AI技術(shù)只是一個個螺絲刀、老虎鉗這樣的工具,最后如何解決問題,應(yīng)該用這個老虎鉗還是一個螺絲刀就能搞定,這種對產(chǎn)業(yè)問題的基礎(chǔ)判斷能力,找到AI技術(shù)適用的場景和方式,才是開發(fā)者應(yīng)該具備的特質(zhì)。
2.有多少人工,就有多少智能。
找對了工具(算法),也不意味著能夠立竿見影地解決問題。“有多少人工,就有多少智能”,看似是一句笑談,也是AI世界里的樸素真理。
采訪中,就有兩個細(xì)節(jié)特別打動我。
MV的開發(fā)者分享了一個自己的親身經(jīng)歷,高精度3D結(jié)構(gòu)光的數(shù)據(jù)量相比2D是幾何倍數(shù)的增加,即使做了成像壓縮,一塊1T的硬盤也可能裝不了兩個人的人臉數(shù)據(jù)。為了保證算法訓(xùn)練的數(shù)據(jù)量,往往是在豐臺的辦公室采集完了之后,由開發(fā)者自己拿一個啤酒架一樣的架子,裝滿硬盤給百度大腦的技術(shù)人員送過去,常常需要往返數(shù)十趟。就是在這樣的人力工作之下,才誕生了3D人臉識別算法的雛形。
米文未來的延誤識別算法,也是在這樣不辭辛苦的人工干預(yù)下完成的。在不同光線、時間、背景,室內(nèi)、室外等各種環(huán)境條件下,米文的開發(fā)者大概花費(fèi)了幾百個小時“點(diǎn)燈放火”,才積累到了幾十萬張數(shù)據(jù),完成了算法的訓(xùn)練。
所以說,AI開發(fā)中要面對的真實(shí)問題往往比預(yù)期和實(shí)驗(yàn)室中復(fù)雜很多,運(yùn)用一切辦法、動用一切力量去解決問題,這是一條不好走的路,但這才是一個AI開發(fā)者的自我修養(yǎng)。
3.不輕技術(shù),更不輕應(yīng)用。
在AI狂飆突進(jìn)的過程中,很多開發(fā)者把AI算法本身看的很重,日常沉迷跑分與論文。這樣做低估了AI產(chǎn)業(yè)化的難度,也低估了產(chǎn)業(yè)端的價值。很多時候,技術(shù)在真實(shí)的產(chǎn)業(yè)場景里可能會缺位。比如生物識別、火焰識別等等,這可能是科學(xué)家們一般不會思考的問題,卻是切實(shí)存在、富有價值的產(chǎn)業(yè)需求。
在采訪中,來自中科院的王聰田這樣理解自己的定位——應(yīng)用的人如果掉進(jìn)技術(shù)的坑里,可能就跑不出來了,可以利用百度EsayDL這種人家已經(jīng)訓(xùn)練好的簡單易用的模型,不要深挖技術(shù)上的東西。
同樣想法的還有很多,例如視派爾科技,作為數(shù)字圖像處理的技術(shù)方案服務(wù)商,視派爾的開發(fā)者也強(qiáng)調(diào),自己的重點(diǎn)在打磨體驗(yàn)和場景,做好AI所需要的前端圖像處理外,還要做更貼合市場的定制化服務(wù),至于平臺化的SDK等軟件層就就依靠百度這樣的合作伙伴。在和百度大腦的合作過程中們也體會到和看到了這一商業(yè)模式的潛力。
畢竟,深入應(yīng)用場景的產(chǎn)品及深度定制化的創(chuàng)新要比重新造輪子緊迫得多,產(chǎn)業(yè)化才是讓AI普惠更快被大眾感知和享有的關(guān)鍵。
總而言之,對AI“致用”的合理認(rèn)知,才是一切想象力與奇妙故事的起點(diǎn)。
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原文標(biāo)題:讓一群腦洞清奇的開發(fā)者告訴你,AI+產(chǎn)業(yè)的N種可能
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