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吹響“人工智能應(yīng)用”的集結(jié)號(hào):AI Conference 2018北京站大會(huì)圓滿落幕

2018年4月17日 19:39  CCTIME飛象網(wǎng)  

2018年4月10日至4月13日,由O'Reilly和Intel共同舉辦的AI Conference 2018北京站大會(huì)在北京國(guó)際飯店會(huì)議中心隆重舉行。

大會(huì)的主題是“探索在業(yè)務(wù)中應(yīng)用人工智能的機(jī)會(huì)”,來自Google、Intel、Uber、Amazon、百度、微軟、阿里巴巴、螞蟻金服、SAS、IBM、Unity、SalesForce、eBay、Bonsai、伯克利、斯坦福及牛津大學(xué)等在內(nèi)的中美知名企業(yè)和高等學(xué)府的85位業(yè)界專家、學(xué)者以及研發(fā)人員,在4天的時(shí)間里,通過近百場(chǎng)的主題演講、分會(huì)場(chǎng)議題以及相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng),為來自全球的千余名與會(huì)者分享了中美在人工智能應(yīng)用方面的最新成果,引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。

在大會(huì)的主題演講中,多位業(yè)界大咖向與會(huì)者介紹了各自領(lǐng)域里人工智能應(yīng)用的最新進(jìn)展情況。

來自Intel人工智能事業(yè)部副總裁兼人工智能實(shí)驗(yàn)室和軟件總經(jīng)理Arjun Bansal博士分享了Intel人工智能助推醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)展。包括如何利用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)幫助解決醫(yī)療數(shù)據(jù)集龐大的問題,優(yōu)化流程,提高醫(yī)生的效率;利用深度學(xué)習(xí)和機(jī)器學(xué)習(xí)大幅提升腫瘤檢測(cè)的效果;通過有效優(yōu)化算法而大幅降低新藥研發(fā)的成本等。

同樣來自Intel的劉茵茵博士是Intel 人工智能事業(yè)部數(shù)據(jù)科學(xué)部的數(shù)據(jù)科學(xué)主任,她和團(tuán)隊(duì)成員一起推動(dòng)Intel Nervana平臺(tái)的開發(fā)和設(shè)計(jì),并將深度學(xué)習(xí)和Intel Nervana技術(shù)應(yīng)用于不同行業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)應(yīng)用。

劉博士在發(fā)言中首先談及了Intel應(yīng)用方案的整體思路:組建一個(gè)NLP平臺(tái),建立一個(gè)開放靈活的堆棧,利用平臺(tái)和堆棧創(chuàng)建一些商業(yè)應(yīng)用解決方案。接下來劉博士給大家分享了NLP利用深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)處理自然語言的最新算法發(fā)展,如:文檔理解之類的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)快速篩查海量文本,分類標(biāo)注并找到相關(guān)信息。之后,劉博士還通過幾個(gè)使用Intel 人工智能技術(shù)的NLP企業(yè)案例展示了在深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域里面出現(xiàn)的一些創(chuàng)新:如何影響處理文本,語言及基于對(duì)話應(yīng)用,以及啟動(dòng)利用數(shù)據(jù)的新方向等。

作為Google TensorFlow團(tuán)隊(duì)的科學(xué)家,Sherry Moore向與會(huì)者分享了Google人工智能平臺(tái)TensorFlow的最新研發(fā)和應(yīng)用情況,Google如何讓每個(gè)人都能夠從人工智能中受益以及Google致力于讓人工智能惠及每個(gè)人的理念。

在演講中,Sherry提到了人工智能在Google Assistant、Google Home、Google+等產(chǎn)品中的應(yīng)用,其中特別提到Google Translate通過使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)翻譯進(jìn)行整句翻譯,大大提高了翻譯的準(zhǔn)確性。

同時(shí),Sherry也介紹了Google人工智能在醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、航空運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的應(yīng)用。此外,TensorFlow的開源對(duì)于行業(yè)和產(chǎn)業(yè)界皆帶來很大的變化,Sherry也就此專門進(jìn)行了40分鐘的分會(huì)場(chǎng)的議題分享。

來自Uber的Erran Li博士是Uber高級(jí)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的資深研究科學(xué)家,ACM和IEEE計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)的成員,康奈爾大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)博士。Erran Li博士向與會(huì)者分享了深度增強(qiáng)學(xué)習(xí)如何顯著地推進(jìn)自動(dòng)駕駛的潛力,如:領(lǐng)域適應(yīng)和用于感知和行動(dòng)的遷移學(xué)習(xí),無監(jiān)督學(xué)習(xí);模型預(yù)測(cè)控制(例如iLQR)領(lǐng)域的研發(fā)近況,如:模仿學(xué)習(xí)(例如DAGGER、infoGAIL),策略梯度法以及層次增強(qiáng)學(xué)習(xí)(例如A3C和變化降低)等,以及它們?cè)谧詣?dòng)駕駛方面的應(yīng)用表現(xiàn),同時(shí)也介紹了在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域所剩“最后10%”的問題所帶來的巨大挑戰(zhàn)。

來自Matroid公司的創(chuàng)始人兼CEO Reza Zadeh博士概述了Matroid的Kubernetes部署,它為大量用戶提供了定制的計(jì)算機(jī)視覺和流監(jiān)控,并演示了如何在瀏覽器中定制計(jì)算機(jī)視覺神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。同時(shí)解釋了Matroid如何按比例構(gòu)建、訓(xùn)練和可視化用以監(jiān)視視頻流的TensorFlow模型。

Danny Lange博士是ACM和IEEE計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)的成員,在世界頂尖游戲公司Unity Technologies擔(dān)任人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的副總裁,而曾經(jīng)擔(dān)任Uber機(jī)器學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)人,亞馬遜機(jī)器學(xué)習(xí)公司總經(jīng)理,微軟的首席開發(fā)經(jīng)理,參與通用汽車OnStar Virtual Advisor項(xiàng)目等工作經(jīng)歷讓他成為公認(rèn)的業(yè)界翹楚。

Danny Lange博士向與會(huì)者介紹了使用ML-Agents工具包的Unity Engine作為動(dòng)態(tài)3D游戲環(huán)境用于機(jī)器學(xué)習(xí)研究的例子;并且演示了游戲在推動(dòng)強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法發(fā)展過程中所扮演的角色;Danny還概述了用于訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)代理的各種算法,包括各種強(qiáng)化學(xué)習(xí)和監(jiān)督式學(xué)習(xí)方法。并對(duì)如何在定制的3D游戲環(huán)境中進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)研究,以及如何使用深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)方法去完成這些環(huán)境中的各種任務(wù)給出了很好的建議。

來自百度首席科學(xué)家熊輝博士以“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的人工智能時(shí)代已經(jīng)到來”開場(chǎng),指出數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的主要特征是精細(xì)化的數(shù)據(jù)搜集導(dǎo)致一切事物會(huì)更加清晰化,但同時(shí)大量數(shù)據(jù)積累的過程也會(huì)造成信息的冗余,并使得獲取高附加值信息的成本大幅提升。

在接下來的發(fā)言中,熊輝博士談到了兩類行業(yè)最適合應(yīng)用人工智能:沒有被充分?jǐn)?shù)字化的行業(yè),以及沒有被充分用更小的顆粒度去數(shù)字化的行業(yè)。他指出在數(shù)據(jù)、計(jì)算能力、算法和應(yīng)用場(chǎng)景等人工智能的四大必備要素中,算法優(yōu)化是學(xué)術(shù)界的強(qiáng)項(xiàng),而數(shù)據(jù)、算力和應(yīng)用場(chǎng)景則普遍存在于企業(yè)界。

百度正作為一個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的公司,意在通過四大要素的整合打造全生態(tài)數(shù)字化AI平臺(tái),而Apollo自動(dòng)駕駛開放平臺(tái),精細(xì)化、個(gè)性化的百度搜索和推送平臺(tái),以及基于百度語音技術(shù)、視頻處理技術(shù)的開放平臺(tái)DuerOS等都是這種理念的具體體現(xiàn)。

“我今天給大家講的是增強(qiáng)學(xué)習(xí)如何能夠在真正的實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中解決問題,它是怎么樣解決的?解決了什么問題?”Bonsai公司的創(chuàng)始人兼CEO,認(rèn)知企業(yè)家Mark Hammond開門見山地提出了主題演講的核心內(nèi)容。

增強(qiáng)學(xué)習(xí)結(jié)合了模擬或是數(shù)字的組合,是解決動(dòng)態(tài)變化和需要自適應(yīng)的環(huán)境問題的一個(gè)強(qiáng)有力的機(jī)器學(xué)習(xí)工具。增強(qiáng)學(xué)習(xí)能訓(xùn)練模型,讓它們優(yōu)化多種行業(yè)(例如機(jī)器人,制造業(yè),能源,供應(yīng)鏈等)的系統(tǒng)和流程的效率。Mark Hammond在演講中通過兩個(gè)真實(shí)的案例展示了增強(qiáng)學(xué)習(xí)是如何成功地優(yōu)化了西門子公司的機(jī)器調(diào)優(yōu),以及如何優(yōu)化了一個(gè)大型空調(diào)企業(yè)的系統(tǒng)的能效。并且詳細(xì)介紹了從構(gòu)建,訓(xùn)練,部署模型到分析應(yīng)用的業(yè)務(wù)全過程。

Hassan Sawaf是AWS應(yīng)用科學(xué)和人工智能主管,負(fù)責(zé)推動(dòng)Amazon Lex,Amazon Comprehend,亞馬遜翻譯,亞馬遜轉(zhuǎn)錄和其他機(jī)器學(xué)習(xí)服務(wù)等產(chǎn)品的科學(xué)和技術(shù),他在自動(dòng)語音識(shí)別,計(jì)算機(jī)視覺,自然語言理解和機(jī)器翻譯領(lǐng)域有二十多年的工作經(jīng)驗(yàn)。

Hassan Sawaf在主題演講中首先和與會(huì)者分享了人與計(jì)算機(jī)交互的歷史進(jìn)程,并結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)的使用場(chǎng)景,介紹了亞馬遜人工智能在語音識(shí)別,機(jī)器翻譯等應(yīng)用領(lǐng)域的最新成果,以及全新上線的Amazon Go帶來的全新購物體驗(yàn)。

“到目前為止,所有的東西都是AI+HI,即人工智能+人類智能!眮碜晕④浫蛸Y深副總裁、微軟亞太研發(fā)集團(tuán)主席兼微軟亞洲研究院院長(zhǎng)洪小文博士在他的主題演講“智能簡(jiǎn)史”中明確提出了人工智能的發(fā)展理念,并以此為依據(jù)介紹了微軟在CNN、語音識(shí)別、機(jī)器翻譯等方面的進(jìn)展。

來自京東人工智能平臺(tái)和研究部門的副總裁Bowen Zhou博士是人類語言技術(shù),機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能多領(lǐng)域的專家。之前在IBM十五年的工作經(jīng)歷中,是IBM技術(shù)戰(zhàn)略與研究,以及AI認(rèn)知研究方面的領(lǐng)導(dǎo)者,IBM Watson Group首席科學(xué)家。

Bowen Zhou博士在會(huì)上與大家分享的是他對(duì)人工智能的獨(dú)特認(rèn)識(shí):從目前的ANI(窄義人工智能)發(fā)展到未來的ABI(廣義人工智能)。這種發(fā)展意味著有更好的需求和標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù),對(duì)專家人工系統(tǒng),算法專家的依賴性會(huì)減少,會(huì)出現(xiàn)更多可解釋的人工智能解決方案。更重要的在于,新開發(fā)的AI系統(tǒng)可以來做更多不同的Task,所有這一切合在一起,就會(huì)形成ABI。但是如果ABI能夠達(dá)到,對(duì)任何AI的應(yīng)用企業(yè),對(duì)AI的使用者來說,意味著會(huì)形成一個(gè)比今天大100倍的人工智能市場(chǎng)。同時(shí),Zhou博士還分享了從ANI到ABI,研發(fā)人員需要努力實(shí)現(xiàn)的七個(gè)主要的技術(shù)方向。

除了精彩的主題演講,與會(huì)嘉賓的議題還從“企業(yè)中人工智能應(yīng)用”、“人工智能對(duì)商業(yè)社會(huì)的影響”、“人工智能的實(shí)施與交互”、“人工智能的模型與方法”等多個(gè)方面,展示了在自然語言處理和理解、語音識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺識(shí)別、增強(qiáng)學(xué)習(xí)和機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、CNN與GAN、AI平臺(tái)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域最新的研發(fā)成果和前沿技術(shù),以及這些成果和技術(shù)在包括醫(yī)療、金融、教育、傳媒、新聞、娛樂、零售與電子商務(wù)、運(yùn)輸與物流等多個(gè)行業(yè)業(yè)務(wù)里的最新應(yīng)用情況。

縱觀本次AI Conference2018北京站會(huì)議,給人以下幾點(diǎn)突出的印象:

一、大數(shù)據(jù)時(shí)代的來臨加快了人工智能應(yīng)用的發(fā)展。

參加本次大會(huì)的Intel、Google、Amazon、百度、京東、阿里巴巴、Uber、微軟等國(guó)內(nèi)外企業(yè)無一不是擁有獨(dú)立大數(shù)據(jù)流量入口的企業(yè),他們也無一例外的成為人工智能領(lǐng)域的“超級(jí)玩家”。海量的數(shù)據(jù)資源支持,不僅讓他們?cè)谶@場(chǎng)“未來的游戲”中成為領(lǐng)先者,也給他們帶來了現(xiàn)實(shí)巨大的經(jīng)濟(jì)效益和對(duì)AI領(lǐng)域的影響力。正像百度首席科學(xué)家熊輝博士在會(huì)上所說的那樣“與前幾次人工智能發(fā)展的道路不同,這是一次由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的人工智能。”未來隨著智能家居、IoT的普及和發(fā)展,大數(shù)據(jù)對(duì)人工智能應(yīng)用快速發(fā)展的推動(dòng)作用將越來越明顯。

二、人工智能從“云端”走來。

和數(shù)據(jù)爭(zhēng)奪一樣,“AI云服務(wù)平臺(tái)”也同樣成為激烈競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng)。與會(huì)的許多企業(yè)基于各個(gè)領(lǐng)域,推出了各自基于云服務(wù)的人工智能平臺(tái),像著名的Google的 TensorFlow;AWS推出構(gòu)建和部署ML 模型的Sagemaker;IBM有Watson;百度自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有Apollo平臺(tái),語音技術(shù)、視頻處理技術(shù)領(lǐng)域有DuerOS平臺(tái)等。既然“AI云服務(wù)”成為發(fā)展的趨勢(shì),那么這些AI的大佬們自然不會(huì)錯(cuò)過這個(gè)機(jī)會(huì),因?yàn)槠脚_(tái)的競(jìng)爭(zhēng)就意味著用戶的競(jìng)爭(zhēng),說到底是意味著數(shù)據(jù)入口和流量的競(jìng)爭(zhēng)。

三、深度學(xué)習(xí)繼續(xù)“加深”,何時(shí)由“黑”轉(zhuǎn)“白”?

在這次AI Conference北京站大會(huì)上,與會(huì)嘉賓口中提到的,現(xiàn)場(chǎng)觀眾耳中聽到的最多的一個(gè)詞(詞組),恐怕非“深度學(xué)習(xí)”莫屬了。無論是Uber的無人駕駛,還是Google的機(jī)器翻譯;不管是微軟的“小冰”,還是Intel精準(zhǔn)醫(yī)療,到處可見“深度學(xué)習(xí)”的“身影”。隨著大數(shù)據(jù)的應(yīng)用,以及計(jì)算機(jī)算力的大幅提升,滿足了深度學(xué)習(xí)進(jìn)一步提升和完善的需要。從本次大會(huì)眾多應(yīng)用的發(fā)展中可以清楚地看出,深度學(xué)習(xí)的發(fā)展成果已經(jīng)越來越強(qiáng)烈地影響到人工智能在感知、預(yù)測(cè)、決策等應(yīng)用中的效果,并且這種影響正向著人們所希望的方向不斷前進(jìn)。深度學(xué)習(xí)幫助我們解決了what的問題,但無法回答我們how,因此業(yè)界習(xí)慣把這種模式稱為“黑盒子”。人們一直試圖打開這個(gè)“黑盒子”,但迄今為止還沒有成功。什么時(shí)候這個(gè)“盒子”能由“黑”轉(zhuǎn)“白”,人工智能就將在那個(gè)時(shí)刻實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。

4天的大會(huì)雖然時(shí)間短暫,但是滿滿的干貨讓與會(huì)者獲益匪淺。人工智能,未來已來,等到明年AI Conference大會(huì)再次開啟的時(shí)候,又會(huì)有什么樣的驚喜在等著我們呢?!

編 輯:馬秋月
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