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核心算法缺位 人工智能发展面临“卡脖子”窘境
来源:科技日报发布时间:2019年05月06日

  “中国有多少数学家投入到人工智能的基础算法研究中?”日前,在上海召开的院士沙龙活动中,中国工程院院士徐匡迪等多位院士的发问引发业界共鸣,被称为“徐匡迪之问”。

  “我国人工智能领域真正搞算法的科学家凤毛麟角。”在4月28日召开的“超声大数据与人工智能应用与推广大会”上,东南大学生物科学与医学工程学院教授万遂人表示,“徐匡迪之问”直击我国人工智能发展的核心关键问题,“如果这?#26234;?#20917;不改变,我国人工智能应用很难走向深入、也很难获得重大成果”。

  我国人工智能领域发展的现状如何?依靠开源代码和算法是否足够支撑人工智能产业发展?为什么要有自己的底层框架和核心算法?

  缺少核心算法,会被“卡脖子”

  “如果缺少核心算法,当碰到关键性问题?#20445;?#36824;是会被人‘卡脖子’。?#38381;?#27743;大学应用数学研究所所长孔德兴教授对科技日报记者表示,我国人工智能产业的创新能力并没有传说中的那样强,事实是,产业发展过度依赖开源代码和现有数学模型,真正属于中国自己的东西并不多。

  4个月零基础学会人工智能、16讲入门人工智能、算法线下大课……类似培训在网络上非常火爆,通过对于现有算法、模型的学习和训练,成长为人工智能工程师的“短平快”可见一斑。

  既然代码是开源的,拿来用就好,为什么还有可能被“卡脖子?#20445;?/p>

  孔德兴解释,开源代码是可以拿过来使用,但专业性、针对性不够,效果往往不能满足具体任务的?#23548;?#35201;求。以图像识别为例,用开源代码开发出的AI即使可以?#26082;?#35782;别人?#24120;?#20294;在对医学影像的识别上却难?#28304;?#21040;临床要求。“例如对肝脏病灶的识别,由于边界模糊、?#21592;?#24230;低、器官黏连甚至重叠等困难,用开源代码很难做到精?#38469;?#21035;。在三维重构、可视化等方面难以做到精准反应真实的解剖信息,甚至会出现误导等问题,这在医学应用上是‘致命’的。”

  “碰到专业性高的研究任务,一旦被‘卡脖子’将会是非常被动的,所以一定要有自己的算法。”孔德兴说。换句话说,是否掌握核心代码将决定未来的AI“智力大比?#30784;?#20013;是否拥有胜算。用开源代码“调教”出的AI顶多是个“常人?#20445;?#32780;要帮助AI成长为“细分领域专家?#20445;?#38656;以数学为基础的原始核心模型、代码和框架创新。

  有算法之“根”才能撑起产业“繁茂”

  所?#20581;?#26641;大根深?#20445;?#20154;工智能的发展也是同样道理,越在底层深深扎下根基,越能够发展出强大的产业。

  那么,借助开源代码,“半路出家”的AI产业为什么会难以为继?

  孔德兴解释说,在获得同样数据的前提下,以开源代码运行,AI深度学习之后或许能输出结果,但由于训练框架固定、算法限制,当用户进行具体的?#23548;?#24212;用?#20445;?#23558;很难达到所期望的结果,而且难以修改、完善、优化算法。

  “如果从底层算法做起,那么整个数学模型、整个算法设计、整个模拟训练‘一脉相?#23567;?#19981;仅可以协同优化,而且可以根据需求随时修改,从而真正解决?#23548;?#38382;题。”孔德兴说,基础算法往往是指研究共性问题的算法,它涉及到基础数学理论、高性能数?#23548;?#31639;等学科,可以应用到多种?#23548;?#38382;题中;而针对性强的应用算法往往会应用到具体问题所涉及的“具体知识、先验信息?#20445;?#20174;而更好地解决?#23548;?#24212;用问题。

  “基础算法和应用算法都很重要,拥有基础算法将更有助于应用算法的丰富与深入。”孔德兴说,AI要应对的现实生活是复杂、多变的,当能够“应对自如”?#20445;?#25165;能够促成产业的“繁茂”。

  呼吁三方协力,让数学不再置身事外

  “一方面是政策引导,其实国家已经在加大这方面的扶持,例如科研基金上的设置等。?#38381;?#23545;如何解决“徐匡迪之问”反映出来的问题,孔德兴认为,第二方面是行业企业在进行科技创新?#20445;?#24212;有意识将数学学者纳入进来。

  “如果通过算法的开发,最终产品落地了,企业应该将算法开发时的数学学者纳入到成果分享中来。”孔德兴说,社会目前对于数学科学等“软实力”的认可程度不足,行业或法规层面应该做好数学研究成果的产权保护工作。

  “第三方面,数学家本身应?#27809;?#26497;参与到人工智能发展的浪潮里。”孔德兴呼吁,AI的未来发展需要数学家深度参与。由于目前?#28304;?#20110;“弱人工智能”时代(可以说是数据智能时代),AI的?#36842;种?#35201;是依?#23548;?#31639;机的巨大算力和巨大的存储能力,底层算法的问题或许并不突出,但在未来的发展,AI将可能融入逻辑、思维等智慧的内容,这些都需要数学科学的原始创新,有大量的基础问题亟待数学家攻克。

  算法的进阶一定是来源于“原创者?#20445;?#32780;不是“跟随者”。孔德兴说:“?#23548;?#19978;深度学习的应用?#24310;?#21040;了天花板,我们需要新的数学技术(如部分依?#24503;?#36753;、部分依赖数据的‘聪明算法’),让计算机变得聪明起来。这些工作都需要数学家的参与。”

 
 
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