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Reconhecimento de voz, reconhecimento de texto, reconhecimento de vĂdeo ... Na era da economia digital, a tecnologia de inteligĂȘncia artificial abordou vocĂȘ e eu. da sociedade inteligente.E acelerando a integração da indĂșstria "InteligĂȘncia Artificial +" e capacitando mais aplicaçÔes do setor, tornou -se as expectativas comuns de todos os setores da sociedade.
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Quanto tempo leva para a inteligĂȘncia artificial usar do laboratĂłrio a uso comercial em grande escala?Quais sĂŁo os "pontos de bloqueio" e "pontos problemĂĄticos"?Do ponto de vista de muitos especialistas do setor, enfrentando os muitos desafios da inteligĂȘncia artificial, possui expectativas racionais de empoderamento da tecnologia, para que possa devolvĂȘ -lo Ă essĂȘncia da tecnologia e se tornar uma fonte de poder para uma reforma e inovação mais industriais.
O algoritmo imprevisĂvel nĂŁo Ă© transparente
Em 2016, o sistema de inteligĂȘncia artificial do Google, Alphago, derrotou o campeĂŁo mundial Li Shishi, o que fez o choque mundial.Confrondo o avanço da teoria da aprendizagem profunda da inteligĂȘncia artificial, os computadores podem imitar os seres humanos para tomar decisĂ”es
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Jiang Yogang, reitor da Escola de CiĂȘncia da Computação e Tecnologia da Universidade Fudan, deu um exemplo.No entanto, muitos mĂ©dicos descobriram rapidamente que, ao usar "Watson", o sistema deu uma sĂ©rie de opiniĂ”es inseguras e incorretas do tratamento. morrer em casos graves.No entanto, o mĂ©dico nĂŁo sabia por que "Watson" deu essa opiniĂŁo.As etapas de decisĂŁo imprevisĂveis trazem muita incerteza.
Nos Ășltimos anos, a inteligĂȘncia artificial tem sido usada no desenvolvimento de novos medicamentos.No entanto, o algoritmo imprevisĂvel estĂĄ Ă frente.Os departamentos de P&D e regulamentares relacionados precisam conhecer claramente os algoritmos usados ââno desenvolvimento de medicamentos, de modo a entender a lĂłgica por trĂĄs da tomada de decisĂŁo dominada pela inteligĂȘncia artificial.Se o algoritmo de implementação regulatĂłrio for transparente, a inteligĂȘncia artificial serĂĄ uma "caixa preta" que nĂŁo pode ser rigorosamente avaliada e verificada cientificamente.Isso pode levar a vĂĄrios problemas imprevisĂveis durante a aprovação dos medicamentos, como a aceitação dos biomarcadores da inteligĂȘncia artificial "descobertos".AlĂ©m disso, a introdução da inteligĂȘncia artificial Ă© naturalmente mais cautelosa para indĂșstrias com requisitos de alta segurança, como assuntos governamentais inteligentes e direção nĂŁo tripulada.
"Os algoritmos e os principais modelos de aprendizado profundo precisam ser capazes de realmente desenvolver e informar o pĂșblico ao seu modelo de mecanismo".Xue Yunzhi, pesquisador do Instituto de Software da Academia Chinesa de CiĂȘncias, apontou que a inteligĂȘncia artificial deveria explicar a base e os motivos do processo de tomada de decisĂŁo de uma maneira simples e clara de explicar a base e os motivos dos diferentes antecedentes do conhecimento Auditoria, este Ă© um recurso especial que precisa receber atenção quando o pouso em grande escala de inteligĂȘncia artificial no futuro e tambĂ©m Ă© necessĂĄrio para a supervisĂŁo.
Suspeita causada por propenso a decepçÔes
Como um "jogador quente" da tecnologia de inteligĂȘncia artificial, o aprendizado profundo pode criar suas prĂłprias amostras, treinando um grande nĂșmero de amostras conhecidas.
Zhou Bowen, reitor do Instituto de Pesquisa de InteligĂȘncia Artificial de Jingdong, admite que, quando a inteligĂȘncia artificial estĂĄ atualmente na industrialização, o enorme desafio encontrado Ă© exatamente o limite e as regras abertas do ambiente real.
Jiang Yogang apontou que existem deficiĂȘncias no atual modo de julgamento inteligente de inteligĂȘncia artificial e sĂŁo facilmente enganadas pelas amostras.Por exemplo, reconhecimento de imagem, adicione uma quantidade muito pequena de interferĂȘncia a uma imagem de retrato, a visĂŁo artificial parece que basicamente nĂŁo hĂĄ diferença, mas o modelo de inteligĂȘncia artificial produzirĂĄ erros de identificação; mĂĄquina como "proibida".Obviamente, existem grandes riscos Ă segurança.
Existem tambĂ©m esses problemas no campo de reconhecimento de voz.Os tĂ©cnicos acrescentam uma interferĂȘncia muito pequena em sua voz, e o sistema de reconhecimento de voz pode identificar erros.Da mesma forma, no campo do reconhecimento de texto, a alteração de uma letra pode fazer com que o conteĂșdo do texto esteja errado.
AlĂ©m disso, se houver um preconceito oculto nos conjuntos de dados de aprendizado profundo, o sistema de inteligĂȘncia artificial nĂŁo poderĂĄ ser encontrado e nĂŁo serĂĄ negado.A falta de "coleção completa" que nĂŁo possui o mecanismo de feedback pode eventualmente levar ao resultado dos resultados gerados.
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Por exemplo, na indĂșstria, a inteligĂȘncia artificial "discriminou" para mulheres, minorias Ă©tnicas e grupos culturais nĂŁo -transmissĂveis apĂłs o aprendizado profundo: a Amazon examinou currĂculos atravĂ©s da inteligĂȘncia artificial, mas descobriu que o preconceito do sistema para as mulheres foi acabado fechado.O que Ă© mais comum Ă© que o software mĂłvel usa o big data causado por algoritmos de inteligĂȘncia artificial para "matar". Preços e notas sĂŁo recomendados durante o tĂĄxi.
Atualmente, o desenvolvimento de "AI+Finance" estĂĄ em pleno andamento.No entanto, quando as instituiçÔes financeiras usam a inteligĂȘncia artificial para tomar decisĂ”es, sua interpretação de sinais de mercado pode ser convergida e continuamente fortalecida, resultando no resultado de formar o resultado de desviar a lei normal do mercado.E essas mudanças anormais no mercado tambĂ©m se tornarĂŁo a base de aprendizagem da inteligĂȘncia artificial, e mais malformaçÔes serĂŁo ainda mais deformadas para fazer a lĂłgica de consumo de decisĂŁo de inteligĂȘncia artificial, o que pode causar facilmente consequĂȘncias ruins.
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Esses problemas afetam a segurança da inteligĂȘncia artificial para capacitar a economia real e destacar o apelo confiĂĄvel do setor Ă tecnologia."Da IA a confiar na IA, significa que precisamos resolver os desafios da tecnologia de robustez (estabilidade), explicativos e replicĂĄveis ââem nĂvel tĂ©cnico. Ao mesmo tempo, a fim de aplicar industrialização em grande escala, devemos considerar artificialmente artificialmente artificialmente artificialmente artificialmente Justiça e responsabilidade inteligentes.
Regulamentação legal e questÔes éticas a serem aprimoradas
"Atualmente, as decisĂ”es dadas por algoritmos inteligentes nĂŁo atendem aos problemas dos requisitos Ă©ticos e morais". perspectiva de melhorar a vida humana e servir a sociedade humana.Por exemplo, o conteĂșdo de "convencer o proprietĂĄrio a cometer suicĂdio" no diĂĄlogo e o robĂŽ de bate -papo aprendeu a repreender palavras e discriminação racial.Essas decisĂ”es inacabadas sĂŁo de dados de dados, nĂŁo o objetivo da configuração dos desenvolvedores de modelos de inteligĂȘncia artificial.
Ao mesmo tempo, os algoritmos de inteligĂȘncia artificial precisam de uma grande quantidade de unidade de dados, os dados de treinamento podem ser restaurados por algoritmos, o risco de vazamento e violaçÔes de privacidade pessoal e uma grande quantidade de dados tambĂ©m compartilhou barreiras.No processo de inteligĂȘncia artificial capacitando as finanças, essa questĂŁo estĂĄ particularmente preocupada.O Ășltimo relatĂłrio mostra que, nos Ășltimos anos, o incidente anual de vazamento de privacidade financeira aumentou em cerca de 35%.AlĂ©m disso, a aplicação generalizada de tecnologia de inteligĂȘncia artificial no setor financeiro nos Ășltimos anos, o problema da proteção de informaçÔes pessoais, como dados bancĂĄrios, dados de seguros, negĂłcios de emprĂ©stimos on -line e big data trazido por ele, tornou -se cada vez mais proeminente.
Durante a epidemia da pneumonia anti -nova coroa em 2020, a tecnologia de inteligĂȘncia artificial respondeu Ă rĂĄpida resposta e alta intervenção em meu paĂs, ajudando o lançamento do sistema de diagnĂłstico auxiliar para imagens de TC, aumentando a velocidade e a confiança dos mĂ©dicos diagnosticados.No entanto, o desenvolvimento do diagnĂłstico inteligente de imagem mĂ©dica tambĂ©m enfrenta regulamentação legal.Comparado com o big data de outras indĂșstrias de inteligĂȘncia artificial, Ă© relativamente difĂcil obter dados de imagem mĂ©dica de alta qualidade.Diferentes instituiçÔes mĂ©dicas raramente sĂŁo interoperĂĄveis ââe compartilhadas.Os dados acumulados por uma Ășnica instituição mĂ©dica geralmente nĂŁo sĂŁo suficientes para treinar um modelo de aprendizado profundo eficaz.AlĂ©m disso, o uso de dados de imagens mĂ©dicas para o treinamento do algoritmo de inteligĂȘncia artificial tambĂ©m envolve questĂ”es nĂŁo tĂ©cnicas, como proteger a privacidade do paciente.
AlĂ©m disso, nos Ășltimos anos, com a profundidade de exploração da tecnologia de inteligĂȘncia artificial, algumas pessoas da comunidade cientĂfica propuseram o desenvolvimento da "vida artificial" e se tornaram outro tĂłpico Ă©tico.Nesse sentido, Li Deyi, acadĂȘmico da Academia Chinesa de Engenharia, disse que a vida nĂŁo Ă© apenas inteligente, mas tambĂ©m consciente.Do ponto de vista Ă©tico, a vida Ă© o ponto principal dos seres humanos e vocĂȘ deve ser cauteloso quando toca na linha de fundo."Portanto, podemos continuar a desenvolver mĂĄquinas de alto nĂvel sem consciĂȘncia atravĂ©s da tecnologia da computação. Deixe a inteligĂȘncia humana se estender in vitro e manter sua instrumentalidade, nĂŁo criando artificialmente a consciĂȘncia".
Zheng Wen, vice -presidente da Shenzhen Yuntian Lifei Technology Co., Ltd., lembrou que "o progresso tecnolĂłgico da inteligĂȘncia artificial pode trazer benefĂcios muito positivos Ă sociedade". Os departamentos relevantes precisam formular e melhorar ainda mais cientificamente, de modo a orientar o pĂșblico a olhar para essa nova tecnologia mais saudĂĄvel no setor.
Precisa urgentemente desenvolver uma nova geração de inteligĂȘncia artificial para desenvolver uma nova geração de inteligĂȘncia artificial
Enfrentando os vĂĄrios "pontos problemĂĄticos" encontrados pelo pouso tĂ©cnico, muitos especialistas deram a essa metĂĄfora: "A inteligĂȘncia artificial Ă© equivalente a um martelo, e nenhuma unha pode ser esmagada".
"Acho que o primeiro passo no desenvolvimento da inteligĂȘncia artificial Ă© ajudar, para que a quantidade de trabalho repetido seja concluĂdo pela mĂĄquina. Nesta base, desenvolveremos gradualmente as condiçÔes na direção da tomada de decisĂŁo inteligente" propuseram as expectativas e as expectativas de "inteligĂȘncia artificial alĂ©m ou mesmo seres humanos substituĂdos" deveriam manter a calma. "Somente persistindo nessa direção, podemos atingir nosso objetivo".
Li Xiuquan, pesquisador do Instituto de EstratĂ©gia de Desenvolvimento de CiĂȘncia e Tecnologia, acredita que, no vĂnculo de produção de operaçÔes repetitivas e cĂĄlculos de alta intensidade baseados em dados maciços, a inteligĂȘncia artificial tem vantagens Ăłbvias e deve ser a principal direção da indĂșstria na indĂșstria na indĂșstria na indĂșstria na indĂșstria na indĂșstria na indĂșstria na indĂșstria na indĂșstria na indĂșstria na indĂșstria na indĂșstria e indĂșstria.
Tian Qi, cientista -chefe no campo da inteligĂȘncia artificial na nuvem da Huawei, acredita que acelerar a implementação das indĂșstrias de empoderamento da inteligĂȘncia artificial deve ser uma tendĂȘncia significativa com a computação cientĂfica. Ao mesmo tempo, como a computação cientĂfica tradicional Ă© rigorosa, a inteligĂȘncia artificial tambĂ©m pode melhorar sua explicação.
"Promovendo a inteligĂȘncia artificial para entrar em um novo estĂĄgio, dependendo da combinação de matemĂĄtica e ciĂȘncia do cĂ©rebro para obter um avanço na teoria subjacente". A Universidade, disse que a terceira inteligĂȘncia artificial necessĂĄria no futuro deve ser explicada, robusta, credĂvel e segura sistemas inteligentes. InteligĂȘncia que nĂŁo tem cognitivo em inteligĂȘncia artificial com cognitivo.
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Como explicar a nova geração de inteligĂȘncia artificial?Li Deyi acredita que a inteligĂȘncia artificial tradicional Ă© a inteligĂȘncia de computadores e Ă© uma inteligĂȘncia artificial fechada.A nova geração de inteligĂȘncia artificial deve ser uma inteligĂȘncia artificial aberta.Atualmente, todos os computadores sĂŁo implementados repetidamente no cĂłdigo de programação inteligente dos engenheiros de software. Problemas. "Essence
Deng Zhidong, professor do LaboratĂłrio Nacional de Tecnologia e Sistemas Inteligentes da Universidade de Tsinghua, sugeriu que sempre hĂĄ teto para aumentar os dados e o poder de computação. A principal tecnologia, especialmente a inteligĂȘncia inteligente cognitiva. formar um esforço conjunto para apoiar as aplicaçÔes comerciais e de aterrissagem industrial.
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AlĂ©m disso, a padronização da inteligĂȘncia artificial tambĂ©m deve ser acelerada.Xue Yunzhi disse: "Estabelecer inteligĂȘncia artificial confiĂĄvel requer padronização. Por um lado, Ă© necessĂĄrio fazĂȘ -lo da perspectiva de treinamento, teste e experimentos, operaçÔes de implantação e supervisĂŁo. Para formular padrĂ”es e especificaçÔes, no mesmo tempo , a pesquisa sobre o risco, a Ă©tica e o gerenciamento da inteligĂȘncia artificial deve ser iniciada o mais rĂĄpido possĂvel, estes sĂŁo apenas o primeiro passo.
(RepĂłrter Yang Shu)
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