技術(shù)自強(qiáng)與飛槳初心在AI時(shí)代交合

原標(biāo)題:技術(shù)自強(qiáng)與飛槳初心在AI時(shí)代交合

文 | 魏?jiǎn)P(yáng)

來(lái)源 | 智能相對(duì)論(ID:aixdlun)

十九屆五中全會(huì)公報(bào)提出,要“把科技自立自強(qiáng)作為國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐?!?/p>

公報(bào)更進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了科技的自立自強(qiáng),并明確提出到2035年關(guān)鍵核心技術(shù)要實(shí)現(xiàn)重大突破。這表明,“十四五”期間,科技創(chuàng)新會(huì)被提升到一個(gè)更高的戰(zhàn)略位置,以改變當(dāng)前對(duì)美國(guó)技術(shù)依賴性強(qiáng)的被動(dòng)局面,并成為拉動(dòng)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。

這也是公報(bào)首次將科技自立自強(qiáng)提高到國(guó)家戰(zhàn)略的地位,這個(gè)變化給中國(guó)的創(chuàng)新力量們注入了一針強(qiáng)心劑。尤其是在過(guò)去的幾年間,由于貿(mào)易保護(hù)主義與逆全球化抬頭,眾多領(lǐng)域都受到了來(lái)自外國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的掣肘,科技自立自強(qiáng)確實(shí)到了迫在眉睫的地步。

必須承認(rèn),在PC時(shí)代與互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,我們錯(cuò)失了關(guān)鍵的突圍機(jī)會(huì),那么,在世界公認(rèn)的下一站AI時(shí)代里,我們必須掌握主動(dòng),拒絕“卡脖子”。

被稱為AI時(shí)代“操作系統(tǒng)”的深度學(xué)習(xí)框架的重要性被發(fā)掘了出來(lái)。

作為自主可控核心技術(shù)諸多選項(xiàng)中的一個(gè),深度學(xué)習(xí)在AI體系內(nèi)的關(guān)鍵價(jià)值在于,它是AI向更深層次發(fā)展必經(jīng)的技術(shù)壁壘,也是科技巨頭轉(zhuǎn)型角逐AI時(shí)代的核心內(nèi)容。

深度學(xué)習(xí)框架助燃新工業(yè)革命,自主可控是當(dāng)務(wù)之急

深度學(xué)習(xí)到底有多重要?

我們先來(lái)看看人工智能的進(jìn)化過(guò)程,從最開(kāi)始的人工規(guī)則到機(jī)器學(xué)習(xí),再到深度學(xué)習(xí),非生物體有了思考和學(xué)習(xí)的方法路徑,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是通過(guò)大量的數(shù)據(jù)“訓(xùn)練”,然后做出決策和預(yù)測(cè)。

深度學(xué)習(xí)框架則是對(duì)底層語(yǔ)言和重要算法模型進(jìn)行封裝,對(duì)于我們現(xiàn)實(shí)世界而言,其技術(shù)價(jià)值主要體現(xiàn)在通過(guò)專家經(jīng)驗(yàn)的移植與復(fù)制,讓機(jī)器進(jìn)一步渠道低水平的重復(fù)勞動(dòng),從而提高整體效率。

以上描述或許有些生澀,那么我們來(lái)看一個(gè)案例。

河北工業(yè)大學(xué)教授劉晶兩個(gè)月時(shí)間跑了一百多家鋼鐵廠,把老師傅們?nèi)陼r(shí)間積累的鋼鐵熔煉配料經(jīng)驗(yàn),在百度飛槳平臺(tái)上用三秒就做出了最優(yōu)配比AI模型,更厲害的是,這個(gè)模型每年可為鋼鐵企業(yè)節(jié)省10%的原材料,配料計(jì)算時(shí)間節(jié)省90%。

將人類歷史歷次工業(yè)發(fā)展變革進(jìn)行類比,深度學(xué)習(xí)框架實(shí)際上也提供了一個(gè)“標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化、模塊化”的生產(chǎn)平臺(tái),只不過(guò)這個(gè)平臺(tái)架構(gòu)在虛擬的數(shù)字空間,生產(chǎn)的東西變成了“AI應(yīng)用”。

“得框架者得AI”,巨頭們開(kāi)始在深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域跑馬圈地,靠的就是深度學(xué)習(xí)框架。

Facebook推出了Caffe、PyTorch平臺(tái)、Google推出了TensorFlow平臺(tái)、百度推出了飛槳平臺(tái),亞馬遜推出了MXNet平臺(tái)……在目前大大小小幾十種開(kāi)源框架中,Google 2015年開(kāi)源的TensorFlow,以及Facebook的PyTorch份額最大,幾乎是當(dāng)下使用最廣的兩個(gè)深度學(xué)習(xí)框架。

根據(jù)IDC去年發(fā)布的《中國(guó)深度學(xué)習(xí)平臺(tái)市場(chǎng)份額調(diào)研》顯示,在AI技術(shù)使用方面,接受調(diào)研的企業(yè)和開(kāi)發(fā)者中,86.2%選擇使用開(kāi)源深度學(xué)習(xí)框架,雖然Google、Facebook和百度占據(jù)了國(guó)內(nèi)絕大部分市場(chǎng)份額。

(IDC《中國(guó)深度學(xué)習(xí)平臺(tái)市場(chǎng)份額調(diào)研》各家排名)

類似于操作系統(tǒng)和芯片,深度學(xué)習(xí)框架也具有贏家通吃的特征。一旦國(guó)外技術(shù)占據(jù)了上風(fēng),深度學(xué)習(xí)框架規(guī)則的制定也將具有排他性,AI在深層領(lǐng)域的通用技術(shù)也將受到框架的規(guī)定和限制。

雖然目前包括TensorFlow、PyTorch在內(nèi)的深度學(xué)習(xí)框架都是開(kāi)源的,但并不能排除哪一天停止開(kāi)源,屆時(shí)深度融入國(guó)外深度學(xué)習(xí)框架生態(tài)的中國(guó)公司將不得不面臨研發(fā)停滯的局面,而切換新的深度學(xué)習(xí)框架,又要經(jīng)歷一段重新融入新生態(tài)的磨合。

鑒于此,自主可控的深度學(xué)習(xí)框架對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō),不但重要,而且必要。

百度飛槳的自強(qiáng)之路,深度學(xué)習(xí)的“國(guó)貨之光”

如果說(shuō)中國(guó)有深度學(xué)習(xí)框架能和TensorFlow、PyTorch掰手腕,那應(yīng)該是飛槳。

作為中國(guó)首個(gè)開(kāi)源開(kāi)放、功能完備的深度學(xué)習(xí)平臺(tái),飛槳可以說(shuō)凝聚了百度領(lǐng)先的人工智能技術(shù),也是百度在AI賽道長(zhǎng)期布局、開(kāi)花結(jié)果的體現(xiàn)。

1、技術(shù)沉淀深:率先起跑,一步領(lǐng)先步步先

“幫人做一件事”和“教人做一件事”在本質(zhì)上是不同的。

當(dāng)我們用AI來(lái)解決問(wèn)題時(shí),如果將“幫人做一件事”比喻成AI應(yīng)用,拿來(lái)即用,那么“教人做一件事”就是深度學(xué)習(xí)框架,告訴你如何來(lái)做一個(gè)可以用來(lái)解決問(wèn)題的AI應(yīng)用。

很明顯,“教人做一件事”的路徑更長(zhǎng),要求的能力更高,就像成為一名優(yōu)秀的老師一樣,需要長(zhǎng)時(shí)間的積累和沉淀,才能完成能力的對(duì)外輸出。

飛槳的積淀來(lái)自于布局早。

百度的深度學(xué)習(xí)歷史可以追溯到2013年設(shè)立全球首個(gè)深度學(xué)習(xí)研究院,這個(gè)時(shí)間比大多數(shù)AI企業(yè)切入AI領(lǐng)域還要早。

2016年飛槳正式開(kāi)源,之后的2017年,百度又在國(guó)家發(fā)改委批復(fù)下?tīng)款^籌建了國(guó)內(nèi)唯一的深度學(xué)習(xí)技術(shù)及應(yīng)用國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室。

起早布局的結(jié)果是百度形成了很難被追趕的深度學(xué)習(xí)積累,不論是率先開(kāi)源還是籌建實(shí)驗(yàn)室,在國(guó)內(nèi)都不存在對(duì)手。其他提供深度學(xué)習(xí)開(kāi)發(fā)服務(wù)的AI企業(yè),其發(fā)展階段還遠(yuǎn)未到能夠開(kāi)源或被官方認(rèn)可的程度。

2、落地場(chǎng)景多:賦能百業(yè),價(jià)值轉(zhuǎn)化看得見(jiàn)

作為一項(xiàng)技術(shù),其價(jià)值的大小與之落地對(duì)產(chǎn)業(yè)改變程度的多少是成比例的,這里有兩個(gè)衡量維度,一是看賦能行業(yè)場(chǎng)景的多少,二是看每個(gè)落地場(chǎng)景效率提升的多少。

飛槳作為深度學(xué)習(xí)框架“國(guó)貨”,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用是它的主力方向,迄今服務(wù)賦能涉及農(nóng)林、醫(yī)療、工業(yè)制造、消費(fèi)類電子、電力能源、交通、環(huán)保等多個(gè)領(lǐng)域。

比如在林業(yè)管理中,紅脂大小蠹是非常嚴(yán)重的害蟲災(zāi)害,過(guò)去,林業(yè)管理系統(tǒng)需要通過(guò)人力監(jiān)測(cè)來(lái)預(yù)報(bào)和治理蟲情,現(xiàn)在,北京林業(yè)大學(xué)在百度飛槳支撐下研發(fā)的智能蟲情監(jiān)測(cè)系統(tǒng),1小時(shí)可完成原本研究院一周的觀察工作量,大大提升了災(zāi)害防治的效率;

又比如,飛槳攜手國(guó)家電網(wǎng)和山東信通打造了電網(wǎng)智能巡檢方案,其中分析準(zhǔn)確率達(dá)到90%,報(bào)警響應(yīng)速度更是從小時(shí)級(jí)提升為秒級(jí),再次證實(shí)了技術(shù)驅(qū)動(dòng)的高效能力。

再比如,OPPO基于飛槳的大規(guī)模分布式訓(xùn)練技術(shù)研發(fā)的推薦系統(tǒng),訓(xùn)練速度提升了8倍,模型擴(kuò)大了20倍,推薦場(chǎng)景效果提升4%-5%,內(nèi)存節(jié)省90%,為OPPO應(yīng)用商店業(yè)務(wù)帶來(lái)了巨大的價(jià)值轉(zhuǎn)化。

飛槳與華為達(dá)成合作,雙方在硬件底層打通,可以為端側(cè)AI提供強(qiáng)勁算力,這一點(diǎn)在輸入法應(yīng)用上體現(xiàn)得特別明顯:性能提升25%,內(nèi)存節(jié)省22%,功耗降低50%,而且表現(xiàn)更加穩(wěn)定,不會(huì)受到CPU的負(fù)載影響。

(深度學(xué)習(xí)框架與硬件打通可以優(yōu)化手機(jī)應(yīng)用的使用體驗(yàn))

飛槳所有的場(chǎng)景落地都是用可視化的數(shù)字讓應(yīng)用價(jià)值明明白白的被看見(jiàn),這既是飛槳的能力,也是飛槳能夠成為最受歡迎的中文深度學(xué)習(xí)框架的底氣。

3、易用易部署:開(kāi)源開(kāi)放,打造全產(chǎn)業(yè)生態(tài)

深度學(xué)習(xí)框架落地場(chǎng)景多說(shuō)明它“好用”,但若要完成大范圍普及,深度學(xué)習(xí)框架還要做到“易用”,在部署時(shí)也要盡可能簡(jiǎn)便,最好可以“開(kāi)箱即用”。

飛槳正是這樣一個(gè)“寶藏”平臺(tái),對(duì)很多算法進(jìn)行了完整封裝,開(kāi)發(fā)者只需要略微了解下源碼原理,導(dǎo)入自己的數(shù)據(jù)就可以執(zhí)行運(yùn)行的命令,具備從開(kāi)發(fā)到訓(xùn)練再到部署的全鏈條無(wú)死角的系統(tǒng)化能力。

例如,在開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié),飛槳已開(kāi)源100多個(gè)經(jīng)過(guò)真實(shí)業(yè)務(wù)場(chǎng)景驗(yàn)證的官方模型,涵蓋視覺(jué)、NLP、推薦等AI核心技術(shù)領(lǐng)域,成為官方支持模型最多的深度學(xué)習(xí)平臺(tái)。比如視頻識(shí)別工具包,能為開(kāi)發(fā)者解決視頻理解、視頻編輯、視頻生成等一系列任務(wù),可實(shí)現(xiàn)一鍵式的高效配置來(lái)做訓(xùn)練和預(yù)測(cè);

在訓(xùn)練環(huán)節(jié),飛槳在提升協(xié)同訓(xùn)練效率的通俗,還在大幅度放松訓(xùn)練所需求的軟件、硬件、帶寬環(huán)境,通俗理解就是在各種學(xué)習(xí)條件下都能“好好學(xué)習(xí)”;

在部署環(huán)節(jié),飛槳的軟硬一體能力起到了重要作用,有針對(duì)多硬件支持的底層加速庫(kù)和推理引擎Paddle Mobile以及Paddle Serving等,打個(gè)比方就是,除了教會(huì)學(xué)生知識(shí),還給他們快速適應(yīng)環(huán)境、實(shí)踐上手的能力。

以上可以看到,飛槳在想方設(shè)法降低千行萬(wàn)業(yè)應(yīng)用AI的門檻,讓“用戶”快速上手,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力;讓產(chǎn)業(yè)無(wú)縫進(jìn)入AI時(shí)代,完成變革。

成為產(chǎn)業(yè)的AI基座,中國(guó)技術(shù)自強(qiáng)的時(shí)代利器

在前三次產(chǎn)業(yè)革命中,中國(guó)都是被邊緣化的看客,如今站在第四次產(chǎn)業(yè)革命的起點(diǎn),我們顯然不會(huì)錯(cuò)過(guò)這個(gè)“再次崛起”的機(jī)會(huì),那么誰(shuí)能承擔(dān)起中國(guó)在AI時(shí)代的產(chǎn)業(yè)基座呢?

就目前來(lái)看,百度飛槳責(zé)無(wú)旁貸。

特別是在“新基建”的風(fēng)口之下,飛槳在獲得發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)也被寄予了更多的期望,中國(guó)技術(shù)自強(qiáng)的破局期望。

平心而論,飛槳通過(guò)開(kāi)放大規(guī)模深度學(xué)習(xí)模型訓(xùn)練技術(shù),在訓(xùn)練規(guī)模和訓(xùn)練效率上(支持萬(wàn)億級(jí)規(guī)模參數(shù)的模型訓(xùn)練)與TensorFlow和PyTorch不遑多讓,特別是為了進(jìn)一步降低人工智能的應(yīng)用門檻,推出無(wú)需代碼編寫的人工智能建模工具EasyDL,使用者通過(guò)頁(yè)面拖拽操作和少量數(shù)據(jù)上傳即可創(chuàng)造出定制化的人工智能模型,以此來(lái)平衡專業(yè)人才與AI需求之間的矛盾。

百度飛槳技術(shù)領(lǐng)先、功能完備、便捷易用的特性,使其成為中國(guó)技術(shù)自強(qiáng)的代表,將視野放得更高一些,飛槳還將成為中國(guó)破局深度學(xué)習(xí)框架自主可控的一柄利器。

在不久前的百度世界2020大會(huì)上,飛槳又迎來(lái)再次進(jìn)化。

作為百度大腦“軟硬一體AI大生產(chǎn)平臺(tái)”的“軟”的層面,飛槳?jiǎng)討B(tài)圖功能升級(jí)實(shí)現(xiàn)了動(dòng)靜態(tài)的結(jié)合,讓用戶更容易開(kāi)發(fā)模型;全面升級(jí)的API體系,則對(duì)于開(kāi)發(fā)者更加友好。同時(shí)在硬件上適配22種芯片型號(hào),覆蓋15家硬件廠商,對(duì)國(guó)產(chǎn)硬件的支持超過(guò)TensorFlow和PyTorch。

(飛槳深度學(xué)習(xí)平臺(tái)在百度世界2020大會(huì)上發(fā)布更新)

此外,在“硬”的層面,此次大會(huì)百度自研的AI芯片百度昆侖2預(yù)發(fā)布,相比2018年發(fā)布的中國(guó)首款云端通用AI處理器“百度昆侖1”,百度昆侖2的性能大幅提升,能夠更好地滿足各種場(chǎng)景的AI計(jì)算需求。百度飛槳,加上百度昆侖,軟硬一體,使得中國(guó)在AI操作系統(tǒng)和AI芯片兩大AI核心底層技術(shù)上擁有了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

百度創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO李彥宏也在百度世界2020上表示,AI技術(shù)研發(fā)需要長(zhǎng)期堅(jiān)持,因?yàn)樗纳虡I(yè)價(jià)值不可能在短短幾年之內(nèi)就體現(xiàn)出來(lái),需要科技人員有雄心、有耐心、耐得住寂寞,而且要有堅(jiān)定的信仰,相信自己一定要掌握這門技術(shù)。“‘沒(méi)有一種堅(jiān)持會(huì)被辜負(fù)’,我們堅(jiān)信,只要堅(jiān)持下去,一定會(huì)獲得相應(yīng)的成果?!?/p>

操作系統(tǒng)上,我們錯(cuò)過(guò)了;芯片,我們也錯(cuò)過(guò)了。

深度學(xué)習(xí)框架還沒(méi)掉隊(duì),我們要挺住。

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2020-11-05
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