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          人工智能的下一個獨角獸將在哪誕生?

          作者: 時間:2017-10-27 來源:OFweek 人工智能網(wǎng) 收藏
          編者按:許多創(chuàng)業(yè)公司喜歡為自己的項目貼上一個標簽,這樣的話不但可以吸引眼球,更能得到投資人的青睞,說不定什么時候,一只獨角獸就會從中誕生。

            現(xiàn)如今,已經(jīng)被炒的非常火熱,似乎不管是不是科技圈的人士,都要在嘴邊聊上幾句,以顯示自己多么與時俱進。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201710/370611.htm

            當然一方面的確是未來的方向,而另一方面則是因為人工智能有可能是科技圈中的下一個黑天鵝。


          人工智能的下一個獨角獸將在哪誕生?


            但在此之前,一定要正確的認清什么才是真正的人工智能。

            偽人工智能橫行

            現(xiàn)在大多數(shù)人工智能都屬于偽人工智能。為什么這么說,可以從以下兩個方面來解釋。

            第一,人工智能不是一下就能做出來的,需要時間以及實驗的積累。

            而做出人工智能的這些人才也是一樣,他們需要切實的接觸到真正的人工智能當中,不過這樣的人才在全世界也就寥寥幾百個。

            但是好像在一瞬間,在中國就有幾萬個人工智能方面的人才被選拔了出來,可想而知這樣的人才是真正的人工智能專家嗎?

            這些人才往往被大公司冠以年薪30萬或50萬瘋搶,雖然里面的確有很多優(yōu)秀的人才,但是這樣未免顯得太過著急。從人才培養(yǎng)角度來看,人工智能領(lǐng)域還存在著大量的泡沫。


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            第二,許多項目只不過是換了個‘馬甲’。

            許多創(chuàng)業(yè)公司喜歡為自己的項目貼上一個標簽,這樣的話不但可以吸引眼球,更能得到投資人的青睞。

            雖然不能說這種做法是錯誤的,但這顯然也不是真正的人工智能,甚至會誤導(dǎo)其他人對于人工智能的認知。

            比如許多項目在貼上人工智能標簽之前非常簡單,只是一些如同機器人學習,或者算法研究之類的項目,如今搖身一變?nèi)汲蔀榱巳斯ぶ悄堋?/p>

            什么才是真正的人工智能?

            我們既不是專家,也不是專門研究這種領(lǐng)域的學者,有沒有簡單的方法直接辨別什么是人工智能,什么是偽人工智能?

            答案是有的。

            舉一個簡單的例子,之前人們也嘗試教計算機下國際象棋。計算機經(jīng)過學習之后,與人們依然互有勝負,在最終完全戰(zhàn)勝人類的時候,時間已經(jīng)過去了10年。

            而谷歌的AlphaGo,從什么都不會到圍棋中不可戰(zhàn)勝的存在只用了短短一年的時間。

            由此可以看出,真正的人工智能體現(xiàn)在其卓越的學習能力。


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            如果你隔一段時間,大概3個月左右去看一個算法的進步,比如面部識別,如語音識別,如果該算法進步只是代數(shù)級,沒有達到指數(shù)級,那么這種算法可能更多的是機器學習,還未達到人工智能水平。

            既然已經(jīng)辨別了什么是真正的人工智能,那么對于人工智能而言,什么才是最重要的。

            可能有些人會說算法,有些人會說設(shè)備,有些人會說編程技術(shù)。雖然它們也是構(gòu)成人工智能中重要的一環(huán),但是這些都不是最重要的。

            對于真正的人工智能而言,最重要的永遠是大數(shù)據(jù),只有擁有完整的數(shù)據(jù),人工智能才能真正的發(fā)展起來。就像是一把寶刀,需要有一塊好的磨刀石才能讓它更加銳利,而大數(shù)據(jù)恰好就是這塊最好的磨刀石。

            就像是谷歌的AlphaGo,有人說為什么AlphaGo不去下象棋,而是只在圍棋領(lǐng)域中稱雄呢。

            AlphaGo的專家則表示,不是他們不想這么做,而是無法這么做。因為在圍棋中,日本人一直以來有保存棋譜的習慣,在每個棋譜上都標注了什么是第1手,什么是第100手,這樣很容易被AlphaGo學習。

            但是對于象棋來說,自古以來大多數(shù)都是殘局。雖說殘局也很精彩,但是對于AlphaGo來說,它不知道殘局形成的原因,對之前的步驟一無所知,這樣就會對它的認知造成障礙。

            這也說明,完整的數(shù)據(jù)對于人工智能多么重要。任何拋開數(shù)據(jù)談人工智能的,全都是耍流氓。

            人工智能中的獨角獸

            目前,中國的大部分數(shù)據(jù)全都被BAT所掌握著,國外則是Facebook、Google、亞馬遜之類的企業(yè)。對于創(chuàng)業(yè)者而言,想要打破數(shù)據(jù)的壟斷具有相當大的挑戰(zhàn),但也不是沒有機會。

            比如說醫(yī)療數(shù)據(jù),BAT就還沒有形成壟斷。金融方面數(shù)據(jù),更多的掌握在金融公司手中,這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也沒有。

            在這兩個領(lǐng)域,不管你的技術(shù)水平如何,至少在數(shù)據(jù)方面是在同一起跑線上,這對于創(chuàng)業(yè)者或后進入的公司是一個難得機遇。同時,下一個巨頭也有可能在這兩個領(lǐng)域誕生。


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            就拿醫(yī)療來說,國外已經(jīng)有許多家企業(yè)與醫(yī)院達成協(xié)作,直接讀取醫(yī)院中的病例以及X光片或者CT片。

            醫(yī)生一天看10張并且分析出癥狀都已經(jīng)是非常有經(jīng)驗了,而人工智能,則可以在1個小時內(nèi)看10萬張,效率不可同日而語。

            對于醫(yī)生而言,診斷病因需要基于自己的經(jīng)驗積累。但是對于人工智能來說這就太簡單了,通過圖像和最終診斷結(jié)果的閉環(huán)學習,人工智能很快就能對X光片或CT片進行病因分析。當然這一過程需要不斷完善,才能提升正確性及智能化。

            在國外由于隱私保護非常嚴密,很多數(shù)據(jù)無法開放,因此無法做到大量數(shù)據(jù)錄入。

            但是由于如今中國民眾對于隱私保護還沒有那么嚴格,因此中國企業(yè)還是有機會在這個領(lǐng)域中實現(xiàn)超越的。

            只要有了大數(shù)據(jù),特定領(lǐng)域超越BAT也不是不可能的。

            所以說,數(shù)據(jù)才是人工智能中最重要的一環(huán)。



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