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谷歌搞事情:最先被AI淘汰的,居然是做AI的?

日期:2020-05-15   人氣:  來源:互聯(lián)網(wǎng)
簡(jiǎn)介:谷歌搞事情:最先被AI淘汰的,居然是做AI的? 坊間流傳著這么一個(gè)說法:谷歌想回中國(guó),必須靠AI;而靠AI回中國(guó),必須搞個(gè)大事情。于是,上周四的晚上李飛飛發(fā)布了一篇博客,然后連著發(fā)了三條推特,宣布一個(gè)叫AutoML的AI產(chǎn)品啟動(dòng)了。 一夜之間,中國(guó)的科技……

谷歌搞事情:最先被AI淘汰的,居然是做AI的?

坊間流傳著這么一個(gè)說法:谷歌想回中國(guó),必須靠AI;而靠AI回中國(guó),必須搞個(gè)大事情。于是,上周四的晚上李飛飛發(fā)布了一篇博客,庫(kù)卡機(jī)器人,然后連著發(fā)了三條推特,宣布一個(gè)叫AutoML的AI產(chǎn)品啟動(dòng)了。

一夜之間,中國(guó)的科技媒體就爆炸了,空氣中似乎回蕩著那一句話:搞事情了搞事情了搞事情了

AutoML到底是不是跟谷歌的中國(guó)戰(zhàn)略有關(guān),我們不做討論。這里希望幫大家搞清楚的,是這個(gè)AutoML到底要搞什么事情。

按照谷歌云AI項(xiàng)目首席科學(xué)家李飛飛的說法,AutoML的目標(biāo)是降低開發(fā)者、研究者和企業(yè)群體使用人工智能相關(guān)工具和框架的門檻。而通俗的理解大概就是,這個(gè)產(chǎn)品可以不用寫一行代碼,就訓(xùn)練出一個(gè)企業(yè)級(jí)的機(jī)器學(xué)習(xí)模型。AutoML也就是自動(dòng)機(jī)器學(xué)習(xí)的意思。

驚不驚喜?意不意外?

傳說中學(xué)會(huì)機(jī)器學(xué)習(xí)年入50萬起呢?說好的BAT瘋搶AI工程師呢?是不是感覺剛掏出去的培訓(xùn)費(fèi)被風(fēng)吹走了?

更有網(wǎng)友驚奇地評(píng)論道:不是說一起用AI去革一大堆工作的命嗎?怎么我辛辛苦苦學(xué)AI結(jié)果先被革命了?

當(dāng)然了,現(xiàn)實(shí)并沒有這么殘酷。但谷歌的動(dòng)作并不是孤例,背后隱含著的,是一直被反復(fù)提及的AI民主化。并且也確實(shí)折射出我們今天學(xué)的AI也許是沒用的這種可能。

讓我們從這個(gè)谷歌大動(dòng)作來一點(diǎn)點(diǎn)說起。

搞笑的吧?原來最先被AI革命的是AI工程師?

谷歌放出的這個(gè)讓代碼界風(fēng)聲鶴唳的東西,叫做AutoMLVision。是整個(gè)AutoML體系的第一款產(chǎn)品,專注自動(dòng)生產(chǎn)圖像識(shí)別領(lǐng)域的模型。

我們用簡(jiǎn)單易懂的方式描述一下這個(gè)系統(tǒng)是如何工作的吧:

假如以前我想要做一個(gè)能夠進(jìn)行圖像識(shí)別的AI系統(tǒng),那么我需要在開發(fā)框架上自己搭建訓(xùn)練過程,完成各種訓(xùn)練部署,導(dǎo)入數(shù)據(jù)集,整個(gè)過程需要使用編程的方式來完成。

但在AutoMLVision上,我就一行代碼都不用寫,只需要按照說明,把我希望訓(xùn)練用的圖片都拖進(jìn)系統(tǒng)里,然后耐心等待,一個(gè)訓(xùn)練好的機(jī)器學(xué)習(xí)模型就趁熱出爐了。

舉個(gè)例子,假如你想訓(xùn)練一個(gè)模型,用來識(shí)別你家的貓主子是不是生氣了(這得有多無聊),那么就只需要在AutoMLVision拖入你家貓的照片、它生氣時(shí)候的照片、高興時(shí)候的照片等等等等,然后你就會(huì)得到一個(gè)識(shí)別程序。用它連上手機(jī)拍照,就可以讓AI去理解貓大人的喜怒哀樂了。

是不是挺神的?

(AutoMLVision拖放圖片界面)

這背后,是谷歌利用了深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域中的遷移學(xué)習(xí)(TransferLearning)技術(shù)。把此前谷歌訓(xùn)練圖像識(shí)別模型時(shí)積累下來的訓(xùn)練過程,遷移到AutoML當(dāng)中,這樣就節(jié)省下來了后續(xù)類似模型的開發(fā)過程。

簡(jiǎn)單來說,AutoML有點(diǎn)像谷歌云搭建的一個(gè)解題公式。之后的考生并不需要知道公式是怎么來的,只需要把問題套進(jìn)去就可以得到答案。當(dāng)然了,這只是簡(jiǎn)單交代一下它的工作原理,實(shí)際上沒有那么容易。尤其在調(diào)試進(jìn)程中,不同模型需求和系統(tǒng)的兼容度是個(gè)大問題。

總而言之,這個(gè)產(chǎn)品以及背后的思路,對(duì)于想做機(jī)器學(xué)習(xí)又缺乏專業(yè)技術(shù)和人才的企業(yè)來說確實(shí)是個(gè)福音。它取消的,是通過代碼搭建機(jī)器學(xué)習(xí)模型的過程,以及復(fù)雜的調(diào)試工作。僅保留了輸入特定數(shù)據(jù)這件事給用戶。很大程度上降低了機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練中的工作量,尤其是編程工作。

但也別太樂觀。雖然AutoML目前還沒有正式發(fā)布,真實(shí)效果有待考量,使用價(jià)格也是未知數(shù)。但就目前信息來看,AutoML生成定制化模型需要的數(shù)據(jù)量還是很大。不是毫無基礎(chǔ)的開發(fā)者能夠搞定的。

而且它只能完成相對(duì)簡(jiǎn)單的任務(wù),且只能套用谷歌給出的訓(xùn)練方案。如果想要制作比較復(fù)雜的機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng),使用獨(dú)特算法進(jìn)行訓(xùn)練,那么編程還是不可避免的。

所以呢,目前來看真正用心且努力進(jìn)入AI開發(fā)領(lǐng)域的朋友大可放心。只懂個(gè)大概想要快速轉(zhuǎn)行AI騙高薪的朋友,那就期待老板比你更不懂吧

除了圖像識(shí)別,谷歌未來還計(jì)劃將AutoML服務(wù)拓展到翻譯、視頻和自然語(yǔ)言處理等領(lǐng)域。這或許意味著初級(jí)的AI程序被自動(dòng)生成、快速?gòu)?fù)制到各行業(yè)已經(jīng)不遠(yuǎn)了。

雖然谷歌表示AutoML是目前唯一一個(gè)此類產(chǎn)品,但其實(shí)各家也都在部署類似的業(yè)務(wù)。比如亞馬遜的AmazonSageMaker,以及微軟還未正式發(fā)布的定制圖像識(shí)別模型服務(wù)。包括國(guó)內(nèi)的百度,也在旗下AI開放平中推出過定制化圖像開放平臺(tái)。

谷歌這次之所以被稱為搞了個(gè)大事,主要是因?yàn)槟壳皝砜碅utoML的自動(dòng)化程度更高,尤其是解決了自動(dòng)搭建訓(xùn)練模型和調(diào)參這兩大問題。

在谷歌這么賣力的背后,似乎寫著五個(gè)大字:AI民主化

AI民主化,要取消了誰(shuí)的集權(quán)?

去年3月,剛剛加盟谷歌不久的李飛飛就表示,人工智能的下一步是完成AI民主化。在這次發(fā)布AutoML之后,她又一次表示由于資源稀缺,多數(shù)企業(yè)無法開發(fā)個(gè)性化模型,所以AutoML的出現(xiàn)是為了進(jìn)一步推進(jìn)AI民主化。

那么問題來了:AI民主,到底是針對(duì)誰(shuí)的專政?要取消誰(shuí)的集權(quán)?

有人說了,AI現(xiàn)在是掌握在幾家大公司手里的。AI民主當(dāng)然是要讓人人成為AI的主人,破解巨頭專政。

我只能說,你當(dāng)人家傻啊?

難道谷歌們會(huì)費(fèi)了好大力氣,為了瓦解自己的霸權(quán)?當(dāng)然不會(huì)。就像AutoML的產(chǎn)品思路中展示的那樣,省略掉了開發(fā)者的技術(shù)門檻,谷歌從中吃虧了嗎?沒有。谷歌擁有了更多的用戶,自身的算法優(yōu)勢(shì)無形中得到了擴(kuò)張。并且AutoML的用戶訓(xùn)練模型是要直接部署在谷歌云上的,顯然這也是個(gè)變相捆綁,希望從刁鉆角度刺AWS幾刀。

對(duì)于最迫切希望得到民主的小公司和個(gè)人開發(fā)者而言,巨頭兜售的開發(fā)者賦能和去技術(shù)門檻式民主,絕不是仁慈的饋贈(zèng),而是換取小開發(fā)者緊密依賴關(guān)系的生態(tài)交換。真正被所謂AI民主瓦解的,其實(shí)是夾在大公司和小開發(fā)者之間的中層公司,或者叫算法公司、技術(shù)公司。

目前在世界各地的AI市場(chǎng)上,這類中型公司都普遍存在。當(dāng)然其存在是有意義和價(jià)值的。對(duì)于巨頭來講,將技術(shù)能力打入各行各業(yè),開發(fā)各種各樣的應(yīng)用是完全不可能的,那么就有賴于開發(fā)者去做這些事,自己做平臺(tái)服務(wù)和技術(shù)能力的輸出者就好了。

但小團(tuán)隊(duì)和個(gè)人開發(fā)者能去做這些深入行業(yè),或者極具創(chuàng)意的開發(fā)嗎?答案是也不行,因?yàn)閺念^開始的技術(shù)太復(fù)雜,對(duì)人才的需求太高。一般開發(fā)者和小企業(yè)根本玩不起。

于是就出現(xiàn)了大量夾層公司,他們以技術(shù)壁壘為主要產(chǎn)業(yè)支撐點(diǎn)。利用重技術(shù)和人才去做一些其實(shí)看起來不那么重的小應(yīng)用;蛘咭蚤_發(fā)定制化AI模型的方式向第三方收費(fèi)。

而谷歌、英特爾等巨頭企業(yè)都在倡導(dǎo)的AI民主化,事實(shí)上是將需要大量AI勞動(dòng)力完成的工作裝入自動(dòng)化模型里。向上收回底層技術(shù)開發(fā)權(quán),向下直接觸達(dá)細(xì)分開發(fā)場(chǎng)景。

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