2019年2月15日 星期五

AI四大關鍵技術ABCD/應用領域的浪潮分為四波-ppt

AI四大關鍵技術ABCD/應用領域的浪潮分為四波






https://www.inside.com.tw/article/11436-chuangxin-kaifulee-prediction

keyword:AI,人工智慧,人工智能

人工智慧明年該投什麼?李開復這張圖告訴你

人工智慧明年該投什麼?李開復這張圖告訴你
2017/12/18 


李開復認為在應用領域,人工智慧應用領域的浪潮分為四波

互聯網智慧化(網路AI )
網路智慧化」更像是 AI 應用的原始積累,所有的網站、應用程式、產品以數據作為能源和燃料,數據越多,發展越快。
美圖-你有沒有發現過去三年你自動美化越來越美?這是因為你們不斷的貢獻數據、標註數據後,加上深度學習算法去做的。
算法如何知道你對一次 P 圖行為是否滿意?
你自拍之後一般會有三個動作,刪除、保存或是分享。
刪除表示這張照片拍的不行
保存表示拍的一般
分享則代表很棒

商業界智慧化(商業AI )、
它的數據和它的應用都不直接來自於互聯網,比如銀行、醫院、物流公司,對人工智慧的應用。
「商業智慧化」的前提有兩點,
一點是非互聯網公司在使用互聯網和電腦辦公之後,沉澱了大量的數據。
第二點是,這些公司有意的將這些數據格式化並加以利用。

實體世界智慧化(感知AI )
實現的前提是越來越多的數據採集感應器
橘子本身沒有數據,貼上 NFC 標籤就有了;
路面本身沒有數據,裝上鏡頭就有了;
人本身不是數據,但透過人臉辨識身份就是了。
我們很早就習慣了一登錄淘寶,淘寶就認識我是誰,然後給我推薦個性化的商品。

全自動智慧化(自主AI)
機器人,為具備 AI 特性的軟體打造的機器軀體。
有的機器人好不容易兩隻腳走路了,但一配合手上開門的動作就摔倒了。
我們人拿一樣東西的時候,知道不會擋住眼睛。但機械臂在運動的時候,可能就會不自覺的擋住鏡頭。
我們出去郊遊,看到果園裡的草莓很好吃,一伸手就能摘下來。機器呢?不是把草莓捏爛,就是拽不下。
自動駕駛

AI發展趨勢與挑戰

AI發展趨勢與挑戰(上)-2019/2/12

https://www.ydn.com.tw/News/324035

 

AI發展趨勢與挑戰(中)-2019/2/13

https://www.ydn.com.tw/News/324162

 

AI發展趨勢與挑戰(下)-2019/2/14

https://www.ydn.com.tw/News/324288

 

 

AI發展趨勢與挑戰-2019/2/12

人工智慧已成顯學。青年日報特摘譯美國「國會稽核處」(GAO)之〈新興人工智慧的發展、挑戰與影響〉及美國《科學雜誌》、〈嵌入人工智慧的大氣模型的創新與發展〉重要內容。(編按)

 

前言

 

 20183月,美國「國會稽核處」對人工智慧(AI)的定義是:

狹義AI指的是提供特定領域專業知識,或工作的應用程序;

廣義AI是在人類交互活動範圍內展示與人類或超出人類智能的AI應用程式。

 

人工智慧發展3階段

著名的AI學者Launchbury提供了一個完整的研究框架,即根據感知、學習、抽象和推理方面的能力差異,將AI概念區分為3個階段。

 

 1階段,人工智慧由法律或其他權威研究專家所凝聚的知識或標準進行編碼,可稱為計算機演算階段,亦可稱為專業系統發展階段,例如後勤安排及相關的稅收程序等。

 

 2階段AI技術,植基於機器學習統計學習,例如包括語言處理(如語音識別)和計算機視覺技術等。與第1階段相比,2階段系統旨在感知學習,具備了聲控、數學能力等,可幫助醫護人員選擇適當的治療方式,或進行快速診斷的應用;另外,還有自動駕駛車輛的發展等。

 

 3階段AI技術結合了第12階段的優勢,並且還具有上下連貫的複雜性、抽象性和解釋性。第3階段AI1個例子,是1艘船可以在無人操作的情況下,在海上航行數月,航行期間能感知其他船隻,並因應海上各種情況,確保在航道上執行相關任務。

 

 如同Launchbury所描述的,我們正處於「第3AI」的開始階段,第3AI的關鍵,是能夠適應未來新情況的系統,且能夠向用戶解釋這些決策與結果背後的成因。

 

3階段人工智慧的成功案例

 

 人類科技不斷創新,在地球大氣科學領域模型的數量、複雜性和運算能力也不斷強化,但仍無法準確地回答人們心中一些疑問,例如必須建造多高的海牆,以防止海平面上升?熱浪在未來10年會有多嚴重?北極航線在2030年會是什麼樣貌?科學家塔皮奧施奈德組建了一個大氣模型團隊,該團隊正進行一項「地球機器」的計畫,結合運用AI科技,期望於未來能精準掌握、預測地球大氣的形成與發展。

 

 

 

愈來愈多的人工智慧應用證明可帶來許多優勢,但同時也面臨一些挑戰。根據美國會稽核處20183月技術評估資料指出,需要仔細考慮這些利益和挑戰,這些考慮因素包括了網路安全、自動駕駛、法律規範、資金交易等,這些是AI使用後必須考量的問題。該處還強調,人工智慧可能帶來的好處尚無法完整預測,甚至可能也難以想像。

 

人工智慧的產業優勢

 

 美國會稽核處認為,AI的運用可以改善經濟,並提高生產力

 

 因此,改進或規範人類決策將是個重要的課題,AI可用於從多個位置蒐集大量數據和資訊,不僅如此,透過人類行為模式的蒐集,可以比人類更快速地檢測異常情況

此外,人工智慧可用於製定資訊警示功能,有助於防止不恰當、或有害的人類偏見,無論是出於政治壓力,還是其他因素可能產生的不良後果;即使如此,人工智慧無法保證絕對不受偏見的影響。因此,該處也特別強調,如果AI使用的數據存在偏差,結果也會有偏差。

 

。另一方面,人工智慧可用於確保金融體系的監管,並確保合於法規,而且不會對受監管者造成不必要的負擔(如確保隱私)。

 

人工智慧的法規道德挑戰

 

 主要的人工智慧挑戰,乃是蒐集和共享數據的障礙,雖然並非AI的所有應用程式都需要大量數據,但某些使用機器學習算法的應用程式則需要大量的數據;目前為止,AI領域中,數據不易彙整或解釋是最大的問題

 

。根據該處的說法,需要一個計算道德倫理系統來幫助AI選擇,藉以反映合乎商業價值道德的選項,因此,在人類有能力理解及適當信任,並能夠有效管理AI之前,AI應用程式或系統需要解釋為什麼它採取某些行動,以及為什麼它比其他變量因素更重視其他某些變量因素。

 

 AI相關跨領域政策考慮因素

 

 在提出了與AI相關的益處和挑戰後,美國會稽核處也提出了一些政策考慮因素和未來研究領域建議。

 

 鼓勵數據資料共享

 

該處認為,在共享數據資料的同時,需建立一個「安全空間」來保護敏感訊息資料(例如知識產權和專業技術資料),而要想獲得成功的安全空間,需要從製造商開始,明確定義所需的數據資料,以及使用數據的具體方案,方能成功。

 

 事件發生,且分享數據亦可有效了解與自動駕駛汽車相關的安全因素重要性,該中心也明確表示「我們相信這些車輛可以在路上行駛,但我們需要驗證的是,在行駛期間,它們和我們的認知一樣安全」。(待續)

 

===

 

 

 提高數據資料安全性

 

該處強調,加強網路攻擊系統應用程式安全性的挑戰是重中之重,包括發展具有AI反制能力的系統。目前為止,所有形式的網路安全活動,並沒有得到適當的共享,這也是網路攻擊事件頻傳的主因,不可否認,安全漏洞比防止漏洞安全措施付出的代價要昂貴得多,因此,政策制定者需要考慮建立某種框架,確保成本和損失在機構與用戶之間,得到適當的共享與平衡。基於這個因素,美國部分的政策制定者也認為,應考慮建立新的監管機構,以確保包括自動駕駛汽車項目在內的安全。

 

 人工智慧的廣泛運用將對監管機構產生很大的影響,立法者需要考慮解決這些問題,包含相關政策的制定;監管機構必須積極主動,包括承諾提供有效的相關資源,以因應迅速且無法預料的AI事件發生。例如自動化車輛的監管機構就必須要有完善的法規政策。因此,部分人士認為,聯邦政府應該避免過早、輕率的制定標準,以防範自動化車輛普及化之後帶來許多連動性的更大問題。截至目前為止,即使這些車輛改善了整體公共安全,自動駕駛車輛的製造商也應對事故負有全部責任;此外,許多人對隱私權部分提出了許多擔憂,包括執法機構可能運用AI來侵犯公民自由,這表示這是一個需要全領域、通盤檢討全面性的政策。

 

 

 

 其他包括法律、法規可能也需同步進行調整,但可能會讓有些人認為「人類可能不同意自動化系統做出的決定」。例如意圖操縱法律,就如同金融市場操縱模式一樣,如果有人藉人工智慧編碼程式來賺錢,並且它以「技術性的設定」方式做,即使是明顯違反人類認知的行為,但目前尚不清楚現行法律將如何起訴人工智慧的創造者。

 

 建立AI適合的風險和道德評估方式

 

政策制定者需能夠決定如何權衡人工智慧的道德風險與取捨,雖說現今已有一些基本標準,然仍不盡完善(即人類的道德表現如何)。該處表示,「美國必須將人工智慧能力與道德相容,讓AI成為一個善良的場域,同時讓邪惡敵人存在絕處,亦無逢生的可能」。因此,這些監管的問題應該透過各種利益相關者,包括經濟學者、法律學者、哲學家和其他參與政策制定的相關人員,而非僅僅是科學家和統計學家而已。

 

 

 數據蒐集的重要性,以及如何獲得高品質數據是AI產業鏈中重要的關鍵,這包括在數據蒐集期間如何提高數據質量等,若能充分掌握這個因素,AI的產業發展將更加迅速。因此,只要數據能更全面化,並且有系統的組織起來,而且是高品質、高可靠性的,此將有利於各種機器自我學習,達到此目標時,相信AI也將發出更準確的效果,AI的普及化亦不遠矣。

 

 了解AI對就業市場的影響

目前尚無法確認

人工智慧將會創造哪些工作?

哪些工作可能會增加?

或哪些工作可能會被人工智慧取代?

因此,該處表示,人工智慧的廣泛運用,也同時帶來了重新評估和重新思考

培訓和教育環境的必要性。

2019年2月13日 星期三

發展AI應追求技術與應用平衡 資料科學家從心理著手

發展AI應追求技術與應用平衡 資料科學家從心理著手
  • 2019-02-12
李浩德提醒,技術團隊想在市場獲利,就必須要有良好的事業模型
專業技術人才除了深刻理解各領域的知識以外,也要思考商業本質。
想要解決什麼樣的問題,進而創造商業價值;以及如何創造全新的價值
李浩德認為在機器學習中,必須握有關鍵技術領域知識才能互相結合。
比方說,醫療人工智慧,除了人工智慧運算技術以外,還需要有醫療專業,
才能正確訓練人工智慧的判斷方向
產品銷售戰:心理大於行為
透過心理學分析消費者購買生態的過程當中,
李浩德說,比「行為」更基本的元素,莫過於「心理特質」這樣的人性元素
有了更深層與核心的分析,才有辦法再進一步精準分析出消費者行為
與多元且不斷進步的各類技術相比,應用技術才是商業落地更應該看重的方向。
透過心理學的方式分析購買行為動機、背後成因。
在分析消費者的個人經驗時,很多時候都是許多點狀的資訊累積而已。
應該將這些資訊,化為整體大面向來分析,
才能在短時間之內吸取領域知識的精華。

2019年2月12日 星期二

中國APP抖音 開始在西方年輕人中風靡


中國APP抖音 開始在西方年輕人中風靡
TikTok是什麼?
TikTok由中國民企字節跳動(ByteDance)持有
抖音自2016年上架後,一年之內用戶人數破億,每日觀看人次達10億。

2018年初,抖音是中國泰國最多人下載的軟件,
到10月份,抖音成為全球第三多用戶下載的軟件。
抖音在西方國家也發展得不錯,單在美國就有8千萬人次下載。

2017年,字節跳動收購了Musical.ly
這是一個有小孩的家長們可能熟悉的短音樂視頻軟件
這宗新聞令更多人認識抖音,增加了另外3千萬用戶。

目前,抖音和海外版TikTok有超過五億的活躍用戶,
當中四成來自中國大陸以外的地區。

在TikTok上的影片一般不超過15秒,它正嘗試容許星級用戶製作達59秒的影片,測試這種較長的影片會否受歡迎。
近期,軟件亦加入了廣告,試圖從這些短片中賺錢。

TikTok提供一些電影製作風格特別效果,供用戶編輯影片

「TikTok發展了一套成功的模式,把用戶生產內容(UGC)製作成簡單、易接觸、有專業水平的錄像,」分析公司安妮軟件(App Annie)的執行總監保羅‧巴恩斯(Paul Barnes)說。

索菲(Sophie)今年12歲,理論上講,她不能夠使用這個軟件,這個軟件要求用戶已是13歲或以上,但與許多年輕人一樣,她透過Musical.ly轉投了TikTok,並得到家長的許可。她說比起Musical.ly,她更常使用TikTok,因為這些內容簡短。

「影片大多只有15秒,你可以在短時間內看很多內容,」她說。

這些視頻都有一個水印作標記和宣傳,讓你清楚知道它的來源
在目前很多不知名來源的網絡內容中,這個品牌因此突圍而出。

字節跳動做到了百度、騰訊都做不到的事,就是吸引無數西方用戶。

AI 畫作售價再創新高!新扭曲男女肖像畫媲美大師 3/6 倫敦開賣最高售價台幣 159 萬元

影/AI 畫作售價再創新高!新扭曲男女肖像畫媲美大師 3/6 倫敦開賣最高售價台幣 159 萬元-2019-02-11
德國藝術家馬里奧克林格曼(Mario Klingemann)用 AI 所創作的畫《Memories of Passersby 1》(路人的記憶1),
畫作內容呈現了不同男性與女性的面部扭曲肖像畫,該作品將於 3 月 6 日在英國倫敦進行拍賣,預估拍賣價格最高可達 4 千英鎊(約新台幣 159 萬元)。

〈研之有物〉涂林機到人工智慧,誰讓電腦強大?是數學!

〈研之有物〉涂林機到人工智慧,誰讓電腦強大?是數學!
2019/02/10
涂林的「模仿遊戲」
人工智慧圍棋程式 AlphaGo,壓倒性擊敗棋王而轟動全世界,令人不禁疑問:機器可以思考嗎?機器可以超越人類心靈嗎?而著名的「涂林測試」 (Turing Test),就是對此問題的一種判定。
李國偉說,涂林測試就是「模仿遊戲」。 1950 年涂林 (Alan Turing) 發表了 Computing machinery and intelligence 這篇文章,討論「電腦會不會思考」,成為人工智慧的重要思想來源。由於「思考」本身很難定義,涂林訴諸可供判定的方法:一台電腦和一個人交談,如果交談的人始終分不清楚誰是電腦、誰是人,那這台電腦在行為上已經接近人的思考能力。

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