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2019年值得關注的5個人工智能趨勢,風口已經形成

人工智能
在2018年期間,我們目睹了基于機器學習和人工智能的平臺,工具和應用程序的急劇增長。 我們將繼續看到2019年及以后的ML和AI相關技術的進步。以下是2019年需要注意的5種AI趨勢。

在2018年期間,我們目睹了基于機器學習和人工智能的平臺,工具和應用程序的急劇增長。 這些技術不僅影響了軟件和互聯網行業,還影響了其他垂直行業,如醫療保健,法律,制造業,汽車和農業。

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我們將繼續看到2019年及以后的ML和AI相關技術的進步。 亞馬遜,蘋果,Facebook,谷歌,IBM和微軟等公司正在投資研發人工智能,這將有助于生態系統將人工智能拉近消費者。

以下是2019年需要注意的5種AI趨勢:

1. 啟用AI芯片的興起

與其他軟件不同,AI嚴重依賴專用處理器來補充CPU。 即使是最快和***進的CPU也可能無法提高AI模型的培訓速度。 在推理時,該模型需要額外的硬件來執行復雜的數學計算,以加速對象檢測和面部識別等任務。

2019年,英特爾,NVIDIA,AMD,ARM和高通等芯片制造商將推出專用芯片,加速AI應用的執行。 這些芯片將針對與計算機視覺,自然語言處理和語音識別相關的特定用例和場景進行優化。 來自醫療保健和汽車行業的下一代應用將依賴這些芯片為最終用戶提供智能。

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2019年也將是亞馬遜,微軟,谷歌和Facebook等超大規模基礎設施公司將增加基于現場可編程門陣列(FPGA)和專用集成電路(ASIC)的定制芯片投資的一年。 這些芯片將針對基于AI和高性能計算(HPC)運行現代工作負載進行大量優化。 其中一些芯片還將協助下一代數據庫加速查詢處理和預測分析。

2. 邊緣的物聯網和人工智能的融合

在2019年,AI在邊緣計算層遇到物聯網。 在公共云中訓練的大多數模型將部署在邊緣。

工業物聯網是人工智能的***用例,可以執行異常檢測,根本原因分析和設備的預測性維護。

基于深度神經網絡的高級ML模型將進行優化以在邊緣運行。 他們將能夠處理視頻幀,語音合成,時間序列數據和由攝像機,麥克風和其他傳感器等設備生成的非結構化數據。

物聯網將成為企業中人工智能的***驅動力。 Edge器件將配備基于FPGA和ASIC的特殊AI芯片。

2016年,谷歌推出了Tensor Processing Units,或稱TPU,它們更為人所知的一點是 - 專為Google的TensorFlow框架設計的芯片。 今年,這家技術巨頭現在推出了Edge TPU,這是一種小型人工智能加速器,可在物聯網(IoT)設備中實現機器學習工作。

人工智能趨勢

Edge TPU旨在執行機器學習算法訓練的任務。 例如,它將能夠識別圖片中的對象。 算法訓練的這部分“預成形任務”被稱為“推理”。 雖然Edge TPU旨在執行推理,但Goggle基于服務器的TPU負責訓練算法。

人工智能趨勢

3. 神經網絡之間的互操作性成為關鍵

開發神經網絡模型的關鍵挑戰之一在于選擇正確的框架。 數據科學家和開發人員必須從眾多選擇中選擇合適的工具,包括Caffe2,PyTorch,Apache MXNet,Microsoft Cognitive Toolkit和TensorFlow。 一旦模型在特定框架中進行了訓練和評估,就很難將訓練好的模型移植到另一個框架中。

神經網絡工具包之間缺乏互操作性阻礙了AI的采用。 為了應對這一挑戰,AWS,Facebook和Microsoft合作構建了開放式神經網絡交換(ONNX),這使得在多個框架中重用經過訓練的神經網絡模型成為可能。

人工智能趨勢

在2019年,ONNX將成為該行業的重要技術。 從研究人員到邊緣設備制造商,生態系統的所有關鍵參與者都將依賴ONNX作為推理的標準運行時。

4. 自動化機器學習將獲得突出地位

從根本上改變基于ML的解決方案的一個趨勢是AutoML。 它將使業務分析師和開發人員能夠發展可以解決復雜場景的機器學習模型,而無需經過ML模型的典型培訓過程。

在處理AutoML平臺時,業務分析師會專注于業務問題,而不是迷失在流程和工作流程中。

AutoML完全適用于認知API和自定義ML平臺之間。 它提供了正確的自定義級別,而無需強迫開發人員完成精心設計的工作流程。 與通常被視為黑盒子的認知API不同,AutoML具有相同程度的靈活性,但自定義數據與可移植性相結合。

5. AI將通過AIOps自動化DevOps

現代應用程序和基礎架構正在生成為索引,搜索和分析而捕獲的日志數據。 從硬件,操作系統,服務器軟件和應用軟件獲得的海量數據集可以進行聚合和關聯,以找到見解和模式。 當機器學習模型應用于這些數據集時,IT操作從被動轉變為預測。

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當AI的強大功能應用于運營時,它將重新定義基礎架構的管理方式。 ML和AI在IT運營和DevOps中的應用將為組織提供智能。 它將幫助運營團隊進行精確和準確的根本原因分析。

AIOps將在2019年成為主流。公共云供應商和企業將從AI和DevOps的融合中受益。

機器學習和人工智能將成為2019年的關鍵技術趨勢。從業務應用到IT支持,AI將對行業產生重大影響。

責任編輯:趙寧寧 來源: 今日頭條
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