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如果說人工智能的趨勢(shì)是一個(gè)不斷增長(zhǎng)的泡沫,那么多倫多創(chuàng)業(yè)公司Dessa的聯(lián)合創(chuàng)始人StephenPiron說,它在2012年開始膨脹。
這就是由多倫多大學(xué)的杰弗里·辛頓(Geoffrey Hinton)領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)超級(jí)視覺(Super Vision)輕松地贏得了圖像網(wǎng)絡(luò)比賽,使用了一種以前沒有測(cè)試過的AI模型。 描述為一個(gè)“大的,深卷積的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練的原始RGB像素值”,其中包含“6000萬個(gè)參數(shù)和65萬個(gè)神經(jīng)元”,它比以前在比賽中的任何嘗試都要好得多,以至于其他人都注意到了。 在此后的每一年里,每個(gè)其他人工智能研究者都采用了相同的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法來實(shí)現(xiàn)認(rèn)知視覺。
六年后,辛頓被稱為“深度學(xué)習(xí)的教父”。 他把自己的時(shí)間從與谷歌合作到多倫多大學(xué),在那里他還參與了有影響力的矢量研究所。 這是皮隆說加拿大是開發(fā)人工智能技術(shù)的好地方的原因之一。 但他也警惕未來的漫長(zhǎng)旅程及其沿途的陷阱。
Piron說:“我已經(jīng)足夠大了,不記得網(wǎng)絡(luò)泡沫了。 在9月30日的加拿大CIO峰會(huì)上,他指出了一個(gè)比較Nvidia今天的股價(jià)與英特爾大約在網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅時(shí)的股價(jià)的幻燈片。 “這可能是一個(gè)令人清醒的形象。
Nvidia的并行處理GPU和對(duì)人工智能應(yīng)用的高需求(英特爾也有自己的人工智能專用芯片在開發(fā)中)。 但僅僅因?yàn)槿斯ぶ悄芤娴脑加?jì)算能力已經(jīng)到位,并不意味著任何人都知道他們應(yīng)該安裝什么車輛。
麥肯錫的圖表顯示了Nvidia的GPU是如何與深度學(xué)習(xí)的需求聯(lián)系在一起的。
銀行是人工智能的第一批客戶之一,希望使用歷史寶庫(kù)的數(shù)據(jù)來提供機(jī)器學(xué)習(xí)算法,這些算法可以引導(dǎo)客戶走向正確的投資,以更好的準(zhǔn)確性檢測(cè)欺詐交易,或者根據(jù)客戶簡(jiǎn)介推薦正確的產(chǎn)品。
舉幾個(gè)銀行追求人工智能項(xiàng)目的例子:加拿大皇家銀行于2016年10月創(chuàng)建了BorealisA I(最初被稱為機(jī)器學(xué)習(xí)中的RBC研究)。 實(shí)驗(yàn)室在過去的六個(gè)月里招募了人才,甚至吸引了一些高調(diào)的美國(guó)研究人員。 今年1月,TDBankGroup收購(gòu)了總部位于多倫多的初創(chuàng)企業(yè)Layer6,并將其整合到其數(shù)字產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)中,旨在改善對(duì)客戶的個(gè)性化和實(shí)時(shí)建議。
根據(jù)Piron的說法,Dessa的任務(wù)是幫助企業(yè)適應(yīng)和實(shí)施人工智能,目前正與銀行業(yè)的一位客戶合作。 這個(gè)客戶,就像許多銀行部門一樣,正試圖做出與2012年后Image Net研究人員相同的支點(diǎn)——拋棄舊的人工智能方法,而是將深度學(xué)習(xí)作為未來。
要做到這一點(diǎn),他們必須拋棄一些舊的基礎(chǔ)設(shè)施,并開始支持基于云的GPU,Piron說。 這意味著,看看這些云系統(tǒng)的安全性,銀行就會(huì)確定哪些數(shù)據(jù)適合進(jìn)入該環(huán)境。 (它是否應(yīng)該上傳一百萬客戶的信用卡號(hào)碼來訓(xùn)練一個(gè)算法?)
“更多的數(shù)據(jù)使模型更好,”Piron說。 “它給了銀行一個(gè)用例,這一切都是關(guān)于它節(jié)省的錢。
數(shù)據(jù)對(duì)于每個(gè)部門的人工智能算法都是至關(guān)重要的,而不僅僅是銀行業(yè)務(wù)。 在連接和管理云服務(wù)提供商CogecoPer1,總部設(shè)在多倫多,但與世界各地的地點(diǎn),人工智能正在被用于預(yù)測(cè)維護(hù)。 該公司希望在“bug”表達(dá)自己對(duì)客戶的服務(wù)問題之前,及早介入路由器和交換機(jī)的問題。
Cogeco Peer1產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)總監(jiān)克雷格?塔瓦雷斯(Craig Tavares)在加拿大CIO峰會(huì)的一個(gè)小組上說:“人工智能正在通過查看歷史數(shù)據(jù)并將其同化來填補(bǔ)缺失的信息。 “自動(dòng)化可以用于測(cè)量結(jié)果,并觸發(fā)警報(bào),告訴您執(zhí)行某種類型的維護(hù)。
使該功能發(fā)揮作用的挑戰(zhàn)是避免垃圾數(shù)據(jù)。 塔瓦雷斯說,他總是看著CogecoPer1的數(shù)據(jù)湖,并思考如何清理它。
他表示:“通過日常操作,您的數(shù)據(jù)可能處于可接受的狀態(tài)。 “有了人工智能,情況并非如此。 了解你的數(shù)據(jù)有多干凈是很重要的。
因此,用例開始實(shí)現(xiàn),但緩慢而肯定。 Prion說,他遇到的高管知道他們想使用人工智能,但不知道從哪里開始。
“我們花了很多時(shí)間讓他們平靜下來,”他說。 “我們審視他們的業(yè)務(wù),并制定利用人工智能的多年路線圖。
當(dāng)客戶來敲門時(shí),CogecoPer1采取了類似的方法,詢問如何實(shí)現(xiàn)AI。 在一個(gè)單獨(dú)的小組中,CogecoPer1營(yíng)銷和創(chuàng)新副總裁BertrandLabelle說,他習(xí)慣于明智地指導(dǎo)這些請(qǐng)求。
”“我們進(jìn)來問‘你想實(shí)現(xiàn)什么? 為什么?“,”他說。 “那我們就談?wù)勀愕墓ぷ髁繎?yīng)該在哪里運(yùn)行。
雖然通往人工智能自治的道路還有幾年,那里的道路上充滿了數(shù)據(jù)快照,但現(xiàn)在絕對(duì)是開始的正確時(shí)機(jī),皮隆確認(rèn)。 他指出,麥肯錫(McKinsey)對(duì)人工智能可能對(duì)科技行業(yè)產(chǎn)生的影響進(jìn)行了預(yù)測(cè)。 它表明,現(xiàn)在開始人工智能培訓(xùn)的公司將擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),而那些不會(huì)落后的公司。
這篇文章表示:“由于風(fēng)險(xiǎn)太大,企業(yè)不可能有一個(gè)模糊或暫定的計(jì)劃來獲取價(jià)值。 “早期進(jìn)入者可以提高并迅速獲得規(guī)模,成為標(biāo)準(zhǔn)。 公司應(yīng)該專注于強(qiáng)有力的解決方案,讓他們現(xiàn)在就建立存在,而不是追求完美。 隨著他們的早期成功,他們可以擴(kuò)大到更多的投機(jī)機(jī)會(huì)。
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