2016年,美國出臺(tái)了AI研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃,確定了AI發(fā)展的七大戰(zhàn)略。其中,兩項(xiàng)是基礎(chǔ)戰(zhàn)略,一是長期投資數(shù)據(jù)分析、機(jī)器人、硬件、類人AI、AI可擴(kuò)展性、AI架構(gòu)、理論限制、感知領(lǐng)域;二是“人-AI”的協(xié)作,包括具有人類意識(shí)的AI、增強(qiáng)人力、自然語言處理、人機(jī)界面和虛擬化。其他五項(xiàng)是交叉分割研發(fā),包括:AI的道德、法律和社會(huì)影響;安全;標(biāo)準(zhǔn)和基準(zhǔn);數(shù)據(jù)集和環(huán)境;具有AI能力的勞動(dòng)力。
美國出臺(tái)AI研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃
對(duì)AI研發(fā)進(jìn)行長期投資
AI研究投資應(yīng)是從長期看有潛在收益的領(lǐng)域,高風(fēng)險(xiǎn)的研究,往往有高回報(bào),收益可能是5年、10年或更長時(shí)間才會(huì)顯現(xiàn)。
美國對(duì)于AI研發(fā)投資的重點(diǎn)主要有:
1、推進(jìn)以數(shù)據(jù)為中心的知識(shí)發(fā)現(xiàn)方法論研發(fā)——通過對(duì)智能數(shù)據(jù)的了解和知識(shí)發(fā)現(xiàn),可建立許多基礎(chǔ)性新工具和技術(shù)。開發(fā)更先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法,需要進(jìn)一步開發(fā)和識(shí)別隱藏在大數(shù)據(jù)中的所有有用信息。
2、提高AI系統(tǒng)的感知能力——感知是智能系統(tǒng)進(jìn)入世界的窗口。人的感知通過傳感器和算法的適當(dāng)結(jié)合,可得到很大的改善,使AI系統(tǒng)可與人更有效的合作。
3、了解AI的理論能力和局限性——雖然許多AI算法的最終目標(biāo)是以人為本的解決方案來解決挑戰(zhàn),但我們對(duì)AI的理論能力和局限性理解有限,需要加大投入了解AI的理論和破解局限性。
4、追求廣義人工智能研究——建立系統(tǒng),在廣泛的認(rèn)知領(lǐng)域展現(xiàn)人類智力的靈活性和多功能性,包括學(xué)習(xí)、語言、感知、推理、創(chuàng)造力和規(guī)劃。
5、開發(fā)可擴(kuò)展的AI系統(tǒng)——AI系統(tǒng)組和網(wǎng)絡(luò)可以協(xié)調(diào)或自主協(xié)作執(zhí)行任務(wù),多AI系統(tǒng)的開發(fā)和使用面臨重大的研究挑戰(zhàn)。這種系統(tǒng)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)、控制和可擴(kuò)展性必須快速、實(shí)時(shí)、適當(dāng)環(huán)境的變化。
6、培育類人AI研究——類人AI,需要系統(tǒng)以人類可理解的方式解釋自己,這引出了新一代的智能系統(tǒng)。
7、開發(fā)能力更強(qiáng)和更可靠的機(jī)器人——機(jī)器人在認(rèn)知和推理方面需改善,與物理世界實(shí)現(xiàn)互動(dòng)。提高適應(yīng)和學(xué)習(xí)能力,可擴(kuò)展機(jī)器人的技能,包括機(jī)器人團(tuán)隊(duì)和與人的合作。
8、創(chuàng)建AI以改進(jìn)“硬件-硬件”的改善可使AI系統(tǒng)能力更強(qiáng),同時(shí),AI系統(tǒng)也可以改進(jìn)。
開發(fā)“人-AI”有效的合作方法
實(shí)現(xiàn)人與AI系統(tǒng)間的交互,需要研發(fā)投入才能確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致過度的復(fù)雜性、信任不足或信任過度。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí),要采用以人為本的自動(dòng)化原則。主要研發(fā)包括:
1、找到具有人類意識(shí)的AI算法——除人與機(jī)器間的交互外,還要建立系統(tǒng)與系統(tǒng)間的交互。
2、開發(fā)AI技術(shù)增強(qiáng)人力——包括:固定裝置工作算法(電腦)、可穿戴設(shè)備(如智能眼鏡)、植入裝置(如腦界面)、特殊的用戶環(huán)境(如特制定制的手術(shù)室)。
3、開發(fā)更有效的自然語言處理——通過說、寫語言,實(shí)現(xiàn)人與AI間的交互。需要進(jìn)一步研發(fā)適用于多種語言的系統(tǒng)、研究有用的結(jié)構(gòu)域知識(shí)接入語言處理系統(tǒng)。
4、開發(fā)虛擬化和人機(jī)界面技術(shù)——虛擬化人機(jī)界面有助人們了解大量現(xiàn)代數(shù)據(jù)集和各種來源的信息。“人-AI”合作,在用戶界面研發(fā)時(shí),重要的是考慮通信需求和限制。
了解和關(guān)注AI的道德、法律和社會(huì)影響
主要研究涉及:了解AI的道德,法律和社會(huì)影響,設(shè)計(jì)時(shí),要開發(fā)符合倫理、法律和社會(huì)原則的AI方法,還必須考慮隱私問題。在AI設(shè)計(jì)時(shí),要提高公平性,透明度和逐項(xiàng)問責(zé)制。AI系統(tǒng)的行為要遵循常規(guī)的論理法規(guī)。AI系統(tǒng)在架構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),要考慮符合倫理邏輯。
確保AI系統(tǒng)的安全
在AI系統(tǒng)廣泛投入使用前,需確保系統(tǒng)運(yùn)行安全和可控,這需要解決如下挑戰(zhàn):1、復(fù)雜和不確定的環(huán)境;2、緊急行為; 3、目標(biāo)錯(cuò)誤指定;4、人機(jī)交互問題。
為了解決這些問題和其他問題,需要投資改善解釋性和透明度、建立信任、增強(qiáng)認(rèn)證和有效性、反攻擊、長期的AI安全和價(jià)值取向。
開發(fā)用于AI培訓(xùn)和測(cè)試的共享公共數(shù)據(jù)集和環(huán)境
AI培訓(xùn)和測(cè)試資源的開發(fā)和可用性,決定了AI帶來的好處是否能繼續(xù)累積。培訓(xùn)數(shù)據(jù)集和其它資源的品種、深度、質(zhì)量和準(zhǔn)確性,影響人工智能表現(xiàn)。許多不同的AI技術(shù),需要高質(zhì)量的培訓(xùn)和測(cè)試數(shù)據(jù),以及動(dòng)態(tài)、交互測(cè)試床和仿真環(huán)境。因此,需要開發(fā)和制作各種數(shù)據(jù)集,以滿足多樣化的AI需求和應(yīng)用;需要開發(fā)開源軟件圖書館和工具書。
通過標(biāo)準(zhǔn)化和基準(zhǔn)測(cè)試和評(píng)價(jià)AI技術(shù)
制定廣泛的AI標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)提供需求、規(guī)范、指導(dǎo)原則,確保AI技術(shù)達(dá)到關(guān)鍵目標(biāo)的特性功能和互操作性,并且它們可靠而安全地運(yùn)行。標(biāo)準(zhǔn)需考慮:軟件工程、性能、矩陣、安全、可使用性、互操作性、隱私、可跟蹤性、領(lǐng)域等問題。
一是需要建立AI技術(shù)基準(zhǔn)——包括測(cè)試和評(píng)估,為制定標(biāo)準(zhǔn)提供量化措施,并評(píng)估對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。
二是增加AI試驗(yàn)床的可用性——測(cè)試平臺(tái)是必不可少的,可使用實(shí)際的操作數(shù)據(jù),對(duì)現(xiàn)實(shí)世界進(jìn)行建模和實(shí)驗(yàn)。
三是將AI社區(qū)納入標(biāo)準(zhǔn)和基準(zhǔn)中——需政府的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào),推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化和鼓勵(lì)廣泛應(yīng)用于政府,學(xué)術(shù)界和工業(yè)界。AI社區(qū)由用戶、業(yè)界、學(xué)術(shù)界和政府組成,必須充滿活力,參與制定標(biāo)準(zhǔn)和基準(zhǔn)程式。
具有AI能力的勞動(dòng)力
要實(shí)現(xiàn)AI研發(fā)戰(zhàn)略,需要充足的AI研發(fā)勞動(dòng)力,也是確保國家在AI競爭中保持領(lǐng)先地位的關(guān)鍵。有研究顯示AI專家短缺,高技術(shù)企業(yè)加大了員工再培訓(xùn)的投入。因此,需要加大對(duì)現(xiàn)有和未來國家對(duì)AI研發(fā)人員需求研究的投入,包括供需、預(yù)測(cè)未來的需求。
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