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第四范式戴文淵:企業(yè)構(gòu)建商業(yè)AI能力須五大核心要素

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由機(jī)器之心主辦的全球機(jī)器智能峰會(huì)( GMIS 2017 )在北京正式啟幕。第四范式創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官戴文淵, LSTM 之父 Jurgen Schmidhuber ,前微軟人工智能首席科學(xué)家鄧力,今日頭條副總裁馬維英等人工智能領(lǐng)袖受邀出席了開幕當(dāng)天的主論壇、并頒發(fā)主題演講。作為人工智能工業(yè)應(yīng)用的代表,戴文淵在此次大會(huì)上針對(duì)人工智能如安在工業(yè)界應(yīng)用進(jìn)行了關(guān)鍵性說明。

戴文淵認(rèn)為,盡管組織核心的競(jìng)爭(zhēng)模式已經(jīng)從流量為王的互聯(lián)網(wǎng)模式升級(jí)到了生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)效率貢獻(xiàn)模式,輿論集體投奔人工智能,但人工智能目前尚未在工業(yè)界全面落地。這是因?yàn)槠髽I(yè)構(gòu)建商用人工智能須五大核心要素,即Big data(大數(shù)據(jù))、Response(持續(xù)的反饋)、 Algorithm (算法)、 Infrastructure (計(jì)算資源)和 Needs (明確的需求),他將其概括為 “BRAIN” 。戴文淵建議企業(yè)采取 “ 專業(yè)化分工 + 專注核心環(huán)節(jié) ” 的方式,充分借力人工智能平臺(tái),關(guān)注數(shù)據(jù)自己及業(yè)務(wù)需求,更加高效通過智能決策引擎讓數(shù)據(jù)發(fā)揮價(jià)值。

Big Data ——有意義的過程數(shù)據(jù)

大數(shù)據(jù)是人工智能存在的基石。多來(lái)源、多類型的大數(shù)據(jù)可以從差別角度進(jìn)行迫近真實(shí)的描述,而利用算法可以挖掘數(shù)據(jù)之間的多層次關(guān)聯(lián)關(guān)系。針對(duì)數(shù)據(jù),戴文淵提出真正能夠產(chǎn)生人工智能的是過程數(shù)據(jù)(同“用戶行為數(shù)據(jù)”)。

戴文淵提到,過去的互聯(lián)網(wǎng)紅利期雖然行業(yè)中有海量數(shù)據(jù)涌入,但大量的數(shù)據(jù)沒有標(biāo)和明確的定義,數(shù)據(jù)清洗及標(biāo)簽化難度相當(dāng)高。他舉例到,“統(tǒng)計(jì)局公布的各地區(qū) PM2.5 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并不能讓我們產(chǎn)生預(yù)測(cè) PM2.5 的能力,人工智能需要基于具體行為來(lái)掌握情況、學(xué)會(huì)技能。例如近期較受關(guān)注的智能投顧( Robo-Advisor ),就是讓機(jī)器先學(xué)習(xí)投資經(jīng)理們是如何進(jìn)行投顧的行為數(shù)據(jù),才能利用機(jī)器進(jìn)行智能投顧?!?/p>

安身于行業(yè)應(yīng)用視角,戴文淵指出,根據(jù)當(dāng)下技術(shù)發(fā)展,一個(gè)優(yōu)秀的人工智能模型需要一千萬(wàn)以上的數(shù)據(jù)樣本。因此,在數(shù)據(jù)方面,企業(yè)需加強(qiáng)對(duì)用戶每一個(gè)行為及其結(jié)果的記錄意識(shí)。以在線廣告為例,用戶的搜索行為、廣告內(nèi)容及用戶是否有點(diǎn)擊行為等,都需要加以記錄,最終形成滲透至每一個(gè)場(chǎng)景、每一臺(tái)設(shè)備和每一種辦事里的數(shù)據(jù)采集機(jī)制。

Response ——數(shù)字化的持續(xù)反饋

用戶行為數(shù)據(jù)是機(jī)器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ),如果想讓機(jī)器學(xué)到最新的、即時(shí)的用戶行為,戴文淵認(rèn)為,能夠形成持續(xù)的反饋閉環(huán)的人工智能系統(tǒng)是機(jī)器智能提升的前提。機(jī)器需要通過正、負(fù)反饋來(lái)不停學(xué)習(xí)、不停進(jìn)步。以 AlphaGo 為例, AlphaGo 的自我博弈就是不停收集落棋結(jié)果的反饋,然后不停地更新本身的策略,經(jīng)過無(wú)數(shù)次博弈與反饋,輸出一個(gè)最優(yōu)的行為策略。戴文淵體現(xiàn),當(dāng)下越來(lái)越多的新聞聚合平臺(tái)開始轉(zhuǎn)型為基于人工智能技術(shù)的個(gè)性化保舉平臺(tái),這在過去數(shù)據(jù)不足的情況下是很難實(shí)現(xiàn)的,素質(zhì)上是因?yàn)楫?dāng)前各新聞平臺(tái)都開始記錄并積累用戶日志,讓機(jī)器能夠不停地學(xué)習(xí)如點(diǎn)擊、閱讀時(shí)長(zhǎng)、轉(zhuǎn)發(fā)、保藏、投訴等反饋數(shù)據(jù)。

此外,機(jī)器能夠容易理解的反饋數(shù)據(jù)需要符合被標(biāo)記標(biāo)簽的性質(zhì),F(xiàn)acebook上的“ like ”和“ dislike ”就是一種數(shù)字化的標(biāo)記反饋。對(duì)此,戴文淵建議企業(yè)應(yīng)該建立數(shù)字化、不間斷的反饋數(shù)據(jù)閉環(huán),將實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行反饋,使模型具備自我進(jìn)化能力。以第四范式“銀行交易實(shí)時(shí)反欺詐解決方案”為例,新的數(shù)據(jù)、新的欺詐場(chǎng)景實(shí)時(shí)反饋給系統(tǒng),與此同時(shí),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行“欺詐交易”或是“正常交易”的標(biāo)注,再用標(biāo)注過的數(shù)據(jù)繼續(xù)模型的訓(xùn)練,讓機(jī)器具備“火眼金睛”。

Algorithm ——高維度的算法能力

算法是人工智能決定效率提升的關(guān)鍵因素。戴文淵指出,人工智能技術(shù)的優(yōu)勢(shì)包羅超越人類想象的特征變量組合方式,能夠做到“千人千面”甚至“千人萬(wàn)面”,大量無(wú)法統(tǒng)計(jì)的規(guī)則會(huì)被機(jī)器自主發(fā)現(xiàn)和抓取,從而充分挖掘“長(zhǎng)尾用戶”的行為規(guī)律,提高機(jī)器學(xué)習(xí)模型預(yù)測(cè)的精準(zhǔn)度。這就需要超高維度的算法。

超高維度的算法,首先必要原始數(shù)據(jù)的絕對(duì)值很大,這對(duì)于大數(shù)據(jù)的分布式存儲(chǔ)、處理技術(shù)具有較高要求。其次,利用萬(wàn)億級(jí)的海量特征進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)特征處理、模型訓(xùn)練以及線上辦事,需要成千上萬(wàn)個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行協(xié)同工作,這對(duì)算法及系統(tǒng)的要求是全方位的 —— 從異步分布式的計(jì)算模式,到高性能的網(wǎng)絡(luò),再到海量的內(nèi)存存儲(chǔ)等都有極高的要求。對(duì)此,戴文淵提到去年 7 月,第四范式發(fā)布了新一代機(jī)器學(xué)習(xí)模型—— DSN ( Deep Sparse Network ,同 “ 深度稀疏網(wǎng)絡(luò) ” ),該算法底層是上千億大小的寬度網(wǎng)絡(luò),其基本理念是隨著數(shù)據(jù)量增大,模型的維度會(huì)隨之升高大,從而保證“機(jī)器的智力”連結(jié)高水準(zhǔn)。

Infrastructure ——高性能的計(jì)算能力

標(biāo)簽:石家莊 四平 常德 三門峽 百色 中山 鷹潭 馬鞍山

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