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人工智能賽事里,藏著人才成長的另一種可能

2020-12-21 12:27 作者:Alter聊  | 我要投稿

每每提到“AI開發(fā)者”,大多數(shù)人想到的可能是來自互聯(lián)網大廠的“程序猿”們,他們身居算法工程師、數(shù)據(jù)工程師等高光崗位,有著名校博士乃至博士后的傲人學歷,并且拿著動輒百萬的年薪。

正如大家所看到的,人工智能的第三次浪潮已經持續(xù)了一段時間,逐漸從象牙塔走進了社會的角角落落。可在大多數(shù)人的認知里,AI仍然有著相當遠的距離,仍然是部分高知分子研究的產物,仍然是一本普通人觸碰不到的“天書”。

但現(xiàn)實中正在發(fā)生的一些事情,儼然超出了我們的預想。

埃隆·馬斯克為特斯拉招聘AI人才時曾直言:“博士學位絕對不是必需的,我不在乎你是否高中畢業(yè)?!辈煌谠S多人對學歷和經歷的癡迷,馬斯克正在尋找那些對人工智能有“深刻理解”的人。

不只是特斯拉的不拘一格,在游離于大多數(shù)人視線外的賽場上,一群20歲上下的少年剛剛經歷了一場在AI世界的“奇幻漂流”,詮釋著他們對人工智能的理解。

01 像看地圖一樣看新聞

正在讀大四的羅運是武漢大學地理信息科學專業(yè)的本科生,他與AI的機緣開始于年初的新冠疫情。

寒假回到家鄉(xiāng)的羅運,剛剛過了幾天可以賴床的生活,就被班級群里的討論繃緊了神經。原來在他們離校幾天后,武漢就因為新冠疫情封了城。羅運想要了解那座熟悉的城市到底發(fā)生了什么,努力在社交媒體和資訊平臺上搜索一切和武漢相關的新聞,卻發(fā)現(xiàn)網上充斥著太多的謠言和假消息,想要進一步查找學校周邊的情況,只能在社交媒體上找到寥寥幾條無法確證的內容。

由于地理信息科學屬于計算機和地理的交叉學科,除了和地理有關的課程,羅運還自學了計算機編程,并且經常在國外的慕課平臺上看一些人工智能的課程和案例??嘤诓檎椅錆h當?shù)匦侣劦牧_運萌生了一個大膽的想法:能不能將地圖和新聞資訊進行結合,像看地圖一樣查看當?shù)氐男侣劊?/strong>

羅運將自己的想法和參加大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽時的兩個小伙伴進行了溝通,三人一拍即合,決定打造一款以地圖為導向的時空新聞交互網頁應用。

團隊首先確認了他們想要抓取的比較權威且有公信度的新聞源網站,然后使用Scrapy異步爬蟲框架對新聞進行智能提取,在百度飛槳提供的深度學習框架的支持下,基于文心ERNIE進行命名實體識別,再聯(lián)合百度地圖等的地理編碼服務,利用PostGIS計算空間數(shù)據(jù)的尺度、跨度,進行分詞和詞性提取后,運用TF-IDF、LDA等算法進行文本的向量化、詞頻分析、主題分析、相似度分析,最后采用飛槳的GRU4Rec模型根據(jù)用戶行為序列與興趣區(qū)域推薦新聞。

經過四個多月的開發(fā)測試后,將地圖和新聞結合的網頁應用正式上線。當羅運將鼠標點向武昌火車站的時候,網頁上彈出了長江網的最新消息,內容是武漢市解除離漢離鄂通道管控,涉及武昌站、武漢站、漢口站等火車站。看著自己的成果,羅運比任何一刻都更想念這熟悉的城市、熟悉的學校。

不善言談的他,很快和小伙伴定好了下一步的目標:目前他們正在為這款應用添加新的功能,逐步增加情感趨勢面分析、輿論導向分析等功能,方便普通用戶在地圖上找到不同時段新聞的同時,幫助有關部門從新聞和民眾的情緒中挖掘社會的熱點和痛點。

02 告別垃圾分類的煩惱

距離武漢700多公里的杭州市,杭州電子科技大學信息工程學院計算機專業(yè)的揭金民也在進行一場人工智能之旅 。

家在杭州的揭金民看到媽媽每天都要花不少的時間對廚余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾等進行分類,可由于垃圾的種類繁多,常常出現(xiàn)分類錯誤的情況。社區(qū)只好派駐志愿者在各個小區(qū)監(jiān)督,基本就是居民剛剛扔完垃圾后,志愿者需要重新在垃圾桶里扒一遍。

有志愿者守在垃圾桶旁邊檢查,大家反而有了“僥幸心理”——畢竟就算分錯了類也會有志愿者重新分類。看著志愿者每天在臭氣熏天的垃圾桶中滿頭大汗地分揀,揭金民心里有些不是滋味。有沒有什么辦法能讓媽媽不再為垃圾分類頭疼,又能幫助這些志愿者?

作為一名計算機專業(yè)的本科生,揭金民想要用人工智能來改變現(xiàn)狀:倘若可以用計算機視覺技術對垃圾進行分類識別,居民們就能更輕松地完成垃圾分類,準確性也會提升,志愿者也不用再忍受惡臭翻垃圾桶。

揭金民拉上了兩位軟件工程專業(yè)的同學,以三人小分隊的形式踐行自己心中的想法。揭金民負責硬件設計,他要做一個三層結構的智能垃圾桶,第一層進行垃圾的識別,第二層對垃圾進行處理,第三層存儲不同類別的垃圾。另外兩個小伙伴分別負責系統(tǒng)后臺和前端的開發(fā)工作。

敲定了分工后,必須解決的一個核心問題是打造垃圾分類的算法模型。如果自己寫一套圖像識別算法,目前的水平和積累跟不上,會拖延產品成型的時間、錯過了最佳的市場。好在團隊找到了百度的EasyDL平臺,作為一個零門檻的AI開發(fā)平臺,EasyDL上有著豐富的算法模型,包括圖像分類、人臉識別等等,算法模型終于有了“譜”。揭金民和小伙伴如釋重負,立刻把精力放在了硬件和系統(tǒng)開發(fā)上。

在長達一年的時間里,揭金民團隊收集整理了近2萬張垃圾照片,其中包含大量袋裝垃圾,在EasyDL訓練后的識別準確率高達96%。硬件設計組裝完成后,揭金民將智能垃圾桶放在自己家小區(qū)進行試點,目前已經協(xié)助用戶完成了近1000kg垃圾的分類,異常識別率控制在5%以內。

“這只是第一步。我們想推出家庭版的智能分類垃圾桶,還想嘗試推出一種‘代扔垃圾’的服務……”細心的揭金民已經想好了未來的種種可能。

03 解放高空中的補漆工

在國內風能資源最為豐富的西北地區(qū),一座座風車如森林般矗立,源源不斷地將風能轉化為電能。

然而風機的維護卻成了一項讓人頭疼的難題,西安電子科技大學的黃耀輝了解到風機的維護需要工人們綁著繩索爬到高空中,提著漆桶進行補漆維護作業(yè)。

小時候她覺得那是一件有冒險精神的事情,長大后才知道冒險的背后是可怕的風險:高空補漆通常處于二級、三級乃至特級高處作業(yè),二級高處作業(yè)墜落死亡率就高達40% ;同時《工業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病》中指出,油漆工人中7.2%出現(xiàn)了白細胞數(shù)減少, 18.3%患有沙眼,22.8%心電圖異常,17.8%視力下降……

作為西安電子科技大學創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實驗班的學生,黃耀輝在心中一直藏著“解放”高空補漆工的想法,并在課余時間自學了人工智能相關的課程。一次偶然的機會,黃耀輝在學校的微信群中看到同學們在討論飛槳,在好奇心的驅動下走進了深度學習的世界。

與深度學習結緣之時,黃耀輝也認識了一個同校的好伙伴:左誼。那時左誼正在團隊中做一個無人機的項目,他和黃耀輝溝通后,大家迅速萌生了一個新的主意:既然飛槳上有那么多成熟的算法模型,或許可以將人工智能和無人機做一個結合,讓無人機替代工人完成高空中的補漆工作。

團隊討論明確了目標后,左誼作為隊長將無人機的工作拆解為四個過程。第一步是檢查出銹斑并噴涂除銹劑,第二步是讓無人機打磨銹跡,第三步和第四步分別是涂刷底漆和面漆。由于團隊在無人機巡檢和機械控制方面已經有一定的積累,問題主要集中在圖像識別和噴繪控制系統(tǒng)兩個方面。

團隊調用了飛槳里的計算機視覺模型,采用了空地聯(lián)動的形式進行作業(yè),即無人機將第一時間的圖像傳送到地面站,地面站搭建高效識別設備并將數(shù)據(jù)再次發(fā)送給無人機。由于采用了視覺SLAM技術,靠無人機上的攝像頭就能完成環(huán)境的感知工作,不僅降低了硬件上的成本,也提升了實地作業(yè)的可行性。

目前這一項目已經在校園內完成了測試:無人機緩緩飛到路燈桿上的電箱附近,準確識別出了電箱上的銹斑,然后打磨、涂刷一氣呵成,距離他們解放高空補漆工人的想法已經越來越近。

作為團隊的一員,黃耀輝這位大西北土生土長的女孩看到無人機飛起時眼眶竟然有些濕潤:“雖然現(xiàn)在還只是一個比賽,但我相信通過我們的努力,那些工人們終歸有一天不用再冒著生命危險爬到高空進行作業(yè)?!?/p>

04 讓瀕危語言不再消失

遙遠的英國南約克郡,正在謝菲爾德大學Lincedo組讀博的Xutan Peng(彭煦潭),同樣有一個“科技向善”的公益構想。

2020年初的“國際母語日”期間,Xutan Peng在謝菲爾德大學人文學院聽了一場演講,了解到全球現(xiàn)存7000余種有記錄的語言中,已經有超過400種瀕臨滅絕,超過200種處于接近瀕危的狀態(tài)?!罢Z言是文明的DNA”,當一些語言不再被傳遞給下一代的時候,意味著一個文明正在被人們所忘卻。

科班出身的Xutan Peng,發(fā)現(xiàn)當下瀕危語言的保護手段還是一項“勞動密集性”工作,需要大量專家進行田野調查采集語料。由于還在說瀕危語言的人群以老人為主,他們中極少有人能同時使用漢語和本民族語言,導致對語料進行人工轉寫時存在很大難度。巧合的是,將自然語言處理作為研究方向的Xutan Peng正在關注低資源語言的詞典生成,就萌生了以自身一技之長來減輕瀕危語言保護工作量的念頭。

Xutan Peng戲稱自己是個話癆,所以對語言相關的工作有著天生的興趣。然而現(xiàn)實問題的復雜度遠超Xutan Peng的料想,盡管國內已經在少數(shù)民族語言保護上做了很多卓有成效的工作 ,可很多瀕危語言的文字已經失傳,只有語音留存,研究者甚至無法獲知其背后所傳達的語義。

不過Xutan Peng發(fā)現(xiàn),少數(shù)民族的語料主要圍繞神話傳說、民間故事、民歌和日常會話,或許可以構建現(xiàn)代漢語同領域的語料庫,當各自的語料領域相對近似時,可以通過對齊算法建立瀕危語言和現(xiàn)代漢語之間的聯(lián)系。

Xutan Peng先是拿到了相關數(shù)據(jù)的授權,借助PaddleOCR將相關紙質語料轉化成文本,建立了業(yè)界首個大規(guī)模漢語故事數(shù)據(jù)集。然后從國際開源語料數(shù)據(jù)庫找到了爾蘇、嘉絨、獨龍、撒拉四種語言,并將母語者的錄音進行國際音標轉寫。

最終Xutan Peng將少數(shù)民族語言詞匯嵌入到一個高維語義空間,漢語詞匯被嵌入到另一個空間,基于雙語詞向量結構近似性,利用正交映射對齊兩個空間,生成了高質量大規(guī)模的雙語詞典。

目前Xutan Peng已經將導出的詞典提供給中國社科院的研究者進行內測,在多數(shù)詞和名詞方面的翻譯準確率非常理想,有效提升了對少數(shù)民族語言進行轉錄和瀕危語言典藏工作的速度。這位特別能說的大男生不忘強調:“你們看吧,語言就是這么有趣?!?/p>

05 AI人才培養(yǎng)需要閉環(huán)

看完這些故事,你是否發(fā)現(xiàn)這些年輕人們并非都是科班出身,有些甚至在開始這些項目前對編程都知之甚少。但他們也有共性:心思縝密,擅長發(fā)現(xiàn)生活中遇到的痛點,并且希望通過人工智能技術去解決。

好在百度飛槳、EasyDL降低了這群少年走進AI世界的門檻,讓他們略顯稚嫩卻充滿朝氣的想法有了新的可能。

從好創(chuàng)意變成好應用,AI人才培養(yǎng)機制在其中起著關鍵的作用。雖然越來越多的高校開設了人工智能專業(yè)或課程,越來越多的政府和企業(yè)為AI人才開出了優(yōu)渥的條件,動輒百萬的年薪也切實激勵著當下的年輕人,只是選出“千里馬”所需要的不僅僅是伯樂,還要給他們一片可以自由馳騁的寬闊草原。

做一個歸納的話:“聞鼙鼓而思良將,謀大業(yè)而召英才”固然有道理,但AI人才培養(yǎng)還需要有人才培養(yǎng)的閉環(huán)思維,需要政府、高校和企業(yè)一道打通激勵、培養(yǎng)、實訓、競賽、就業(yè)的產業(yè)鏈條。

至少在剛剛結束的中國高校計算機大賽-人工智能創(chuàng)意賽賽場上,免費的算力資源已經幫他們把想法變成了現(xiàn)實,半年的實操經歷也讓他們對想要解決的問題有了更深刻的理解。

所幸百度代表的AI頭雁們已經開始行動。

前面講述的四個故事,不過是百度承辦的第三屆“中國高校計算機大賽-人工智能創(chuàng)意賽”的一隅,同樣懷揣夢想的還有2200多支學生團隊,他們正在各自關注的領域續(xù)寫屬于自己的故事。就像上一屆比賽中獲獎的中南大學“AI 知膚寶”團隊已經拿到數(shù)千萬的孵化基金,他們的項目已經聯(lián)網國內618家醫(yī)院,幫助10000多名醫(yī)生進行初步的病情診斷。

其實“以賽促學”是高校AI人才培養(yǎng)中的重要一環(huán),百度打造的一整套AI人才培養(yǎng)體系已經成型:

面向高校,百度為AI人才培養(yǎng)提供了全套教學和數(shù)據(jù)資源,學習與實訓社區(qū)AI Studio以及算力等全面支持,聯(lián)合共建專業(yè)課程體系,舉辦師資培訓班,已累計培訓了1600多名來自近500所高校的教師;

面向企業(yè),百度打造了黃埔學院、AI快車道、AI私享會等面向不同技術層級的培訓方案,構建深度學習專業(yè)加實踐應用的課程體系。此外,百度還通過開展能力評估認證、舉辦競賽等為人才培養(yǎng)保駕護航。

百度已經培養(yǎng)了超過100萬AI人才,未來5年,還將培養(yǎng)500萬AI人才,為中國智能經濟和智能社會的發(fā)展提供人才保障。

有理由相信,在百度等企業(yè)身體力行的推動下,將有越來越多的“少年”在AI世界里進行一場場“奇幻漂流”,用一個個可以觸摸的項目演繹他們心中世界的樣子。

彼時我們再討論百度對于中國AI人才的貢獻時,恐怕不只是培養(yǎng)了高端人才的“黃埔軍校”,也將是無數(shù)優(yōu)秀AI人才的“啟蒙工廠”。


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