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當(dāng)人們認為人工智能很遙遠時, Google 卻打算讓每個人都用上 AI

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放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2017-11-30   瀏覽次數(shù):715
核心提示:  2017 年 11 月 28 日,以 Made With AI 為主題,Google 在日本東京舉辦了一場關(guān)于人工智能的媒體溝通會。  更好用的 Google 產(chǎn)物  起首,Google 資深研討員 Jeff Dean 起首登臺。他用一個經(jīng)由過程 Google Tr

  2017 年 11 月 28 日,以 Made With AI 為主題,Google 在日本東京舉辦了一場關(guān)于人工智能的媒體溝通會。

  更好用的 Google 產(chǎn)物

  起首,Google 資深研討員 Jeff Dean 起首登臺。他用一個經(jīng)由過程 Google Translation 停止及時辨認翻譯的案例,來引見了人工智能與機械進修的差別。他表現(xiàn),機械進修實際上是人工智能的一部門;實質(zhì)上,機械進修是一個發(fā)明成績處理體系的新方法。

當(dāng)人們認為人工智能很遙遠時, Google 卻打算讓每個人都用上 AI

  Jeff Dean 提到,正如 Google CEO Sundar Pichai 在 2016 年 10 月所言,在接上去的 10 年間,Google 將會成為一個 AI First 的公司;而 Google 在人工智能范疇的愿景是:

  在演講中,Jeff Dean 側(cè)重提到了 TensorFlow。據(jù)雷鋒網(wǎng)懂得,TensorFlow 于 2015 年 11 月在 GitHub 上正式開源;與 MXNet、Caffe 等其他的機械進修框架比擬,TensorFlow 頗受迎接,用戶量的增加速度也比擬快。而依據(jù) Google 方面供給的數(shù)據(jù),到今朝為止,TensorFlow 曾經(jīng)成為用戶數(shù)目排名第一的機械進修框架。

  Jeff Dean 表現(xiàn),在近 20 年的成長中,神經(jīng)收集(Neural Networks)在數(shù)據(jù)量和結(jié)算模子上曾經(jīng)超出其他的盤算計劃;總結(jié)來講,一個盤算的新時期曾經(jīng)到來。

  現(xiàn)實上,作為最早開端研討人工智能和機械進修的科技公司之一,人工功效和機械進修的元素現(xiàn)實上曾經(jīng)涌現(xiàn)在 Google 多項產(chǎn)物中。在溝通會現(xiàn)場,Jeff Dean 列出了一些較為典范的產(chǎn)物,并對它們的人工智能元素停止了簡略引見:

  軟硬件與 AI 的一體化

  不外,除 AI 和軟件產(chǎn)物,Google 在產(chǎn)物層面也曾經(jīng)延長到了硬件;也就是說,Google 曾經(jīng)構(gòu)成了 AI + 軟件 + 硬件三位一體的結(jié)構(gòu)。一個最簡略的例子是:在與 Google Pixel 相銜接的情形下,Pixel Buds 耳機可以及時翻譯。

  不外,Pixel Buds 固然不是全體。在溝通會現(xiàn)場,Google 產(chǎn)物司理 Isaac Reynolds 登臺引見了 AI And Hardware 的關(guān)系;這里說的 Hardware,重要指的是 Google Home 系列和 Pixel 手機。

  第一款側(cè)重提到的產(chǎn)物是 2016 年宣布的 Google Home。Isaac Reynolds 表現(xiàn),Google Home 內(nèi)置了語音配對(Voice Match)功效,其實質(zhì)在于用機械進修來贊助辨認分歧的語音,可讓最多 6 位用戶銜接到統(tǒng)一臺 Google Home;不管這六位用戶措辭的聲響年夜小,Google Home 都可以或許聽見并給出回應(yīng),這就是硬軟件與機械進修相聯(lián)合的最好案例。

  與之比擬,本年 10 月最新宣布的 Google Home Max 的音質(zhì)更好;它可以經(jīng)由過程機械進修在數(shù)千種房間中停止聲響模子練習(xí),對分歧音質(zhì)的后果停止權(quán)衡,最初供給一個合適地點房間的聲響模子。

  關(guān)于 Pixel 2 XL,Isaac Reynolds 重要提到了 Pixel 2 的人像形式。現(xiàn)實上 Pixel 2 只要一個攝像頭,但它可以或許經(jīng)由過程機械進修對圖象停止構(gòu)造化的辨認,從而辨別出配景和人像,并給出響應(yīng)的深度圖(Depth Maps);在構(gòu)成 Segmentation Mask 以后,對配景停止虛化,終究完成人像后果。

  在溝通會現(xiàn)場,雷鋒網(wǎng)("號:雷鋒網(wǎng))就 Pixel 2 內(nèi)置的 Pixel Visual Core 幫助芯片停止了發(fā)問。Isaac reyonld 表現(xiàn),Pixel Visual Core 現(xiàn)實上曾經(jīng)在數(shù)年前就開端研發(fā)了,今朝可以用于 HDR+ 照片的拍攝; 跟著 Android 8.1 的推出,第三方運用開辟者也能夠運用 Pixel 2/XL 的這一芯片來拍攝 HDR+ 照片。

  不外在將來,Pixel Visual Core 也可以或許被開辟者運用于機械進修。

  人類說話成績的處理

  接上去,Google 擔(dān)任機械進修的一個項目總監(jiān) Linne Ha 登臺引見了 Google 的機械進修在人類說話方面的成就。

  Linne Ha 表現(xiàn),現(xiàn)今世界上,有 6000 多種說話(算上方言能夠會更龐雜),個中只要 400 多種具有跨越 100 萬的應(yīng)用生齒。但是在互聯(lián)網(wǎng)上,有 50% 的內(nèi)容都是英文的,而世界應(yīng)用生齒數(shù)目排名第四的印度語,其內(nèi)容量在網(wǎng)上的排名不到前 30。這類人類說話上的不屈衡,恰是 Google 試圖經(jīng)由過程人工智能處理的成績。

  Google 在說話方面所做的盡力包含對多種說話字體停止 Unicode 編碼,使其不只僅可以或許用在桌面電腦上,還能用在挪動裝備上。不只如斯,Google 還開辟了簡直可以支撐任何說話的 Noto 字體;而針對字符數(shù)目比擬多的說話,Google Keyboard 可以或許應(yīng)用機械進修在用戶輸出時停止猜測,從而讓用戶輸出效力年夜年夜增長。

  應(yīng)用深度神經(jīng)收集,Google 推出了 Voice Search 功效,即便是在喧鬧情況中,用戶也能夠與手機對話;今朝該功效曾經(jīng)支撐 119 種說話,個中包含 11 中印度說話和 3 種印度尼西亞說話。別的一個值得一提的是 Google 的 Project Unison 項目,它可以應(yīng)用機械進修完成文本向語音的轉(zhuǎn)換,重要針對語料其實不豐碩的語種,好比孟加拉語、高棉語和爪哇語。而機械進修模子可以削減構(gòu)建文本到語音模子所需的數(shù)據(jù)量。

  在說完說話以后,Google Asssitant 工程總監(jiān) Pravia Gupta 下臺對 Google Assistant 停止了簡略引見。除盡人皆知的功效,Pravia Gupta 再次強調(diào)稱 Google Assistant 曾經(jīng)具有 Voice、Type、Tap、Lens 等四種輸出方法;并且可以籠罩 iPhone & Android 智妙手機、Chromebook 筆記本、電視機、汽車、智妙手表等多種裝備。

  固然在現(xiàn)場,Pravia Gupta 也少不了對 Google Assistant 停止了一番 Demo。

  用 AI 來賦能行業(yè)、應(yīng)對人類挑釁

  固然,除努力于本身產(chǎn)物的成長,Google 也不忘卻強調(diào)它對其他企業(yè)和開辟者立異的影響。Google 表現(xiàn),今朝它為企業(yè)及開辟者供給了三種立異對象,分離為 TensorFlow、云機械進修 API 和 TPU 電腦芯片。在溝通會現(xiàn)場,來自日本的丘比公司,就登臺引見了它若何應(yīng)用 TensorFlow 來進步食物資料的質(zhì)量和平安性。

  外行業(yè)立異以外,Google 表現(xiàn)機械進修也能夠贊助我們處理人類的一些嚴(yán)重挑釁,好比說醫(yī)療保健、動力和情況成績。好比說機械進修今朝曾經(jīng)用于診斷糖尿病惹起的眼部疾病、乳腺癌等疾病;現(xiàn)實上雷鋒網(wǎng)曾經(jīng)報導(dǎo)過,就在 11 月 26 日,Google 旗下的 DeepMind 團隊正式宣告將應(yīng)用 AI 來反抗乳腺癌。

  不外,來改過西蘭維多利亞年夜學(xué)的博士生 Victor Anton 則試圖經(jīng)由過程人工智能來辨認鳥啼聲,以便來掩護鳥類。

  在溝通會的開頭,Jeff Dean 瞻望了 Google 人工智能的將來。

  他表現(xiàn),將來要面對的重要艱苦是若何千方百計讓機械進修模子的創(chuàng)作加倍觸手可及;為此,Google 來歲將在互聯(lián)網(wǎng)上收費供給機械進修課程,并且 Google 相干團隊也在研討假如應(yīng)用 Auto ML 主動創(chuàng)立機械進修模子。

  最初,Jeff Dean 彌補稱,今朝 Google 曾經(jīng)啟動了 People + AI Research(PAIR)籌劃,這個籌劃旨在研討偏重新設(shè)計人與人工智能體系的交互方法,其終究目標(biāo)是讓機械進修模子具有包涵性,并可以或許真正地為每一個人可用。

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