人工智能在數(shù)字化技術(shù)中可以用在哪里?怎么落地?
來(lái)啦,請(qǐng)坐。
我是老楊。如果你有強(qiáng)化管理能力,量化技術(shù)產(chǎn)出,提升技術(shù)效能,打造技術(shù)團(tuán)隊(duì)等需求,那么這套課程會(huì)為你揭開(kāi)技術(shù)管理的神秘面紗,可以讓“媽媽再也不用擔(dān)心你的工作了”。
這是《數(shù)字化技術(shù)管理的方法和實(shí)踐》第十二講,技術(shù)創(chuàng)新的嘗試二,人工智能應(yīng)用。
一句話解釋下:讓技術(shù)產(chǎn)生價(jià)值,除了大數(shù)據(jù)方面的創(chuàng)新之外,人工智能創(chuàng)新也是一大塊,當(dāng)然兩者有相輔相成的感覺(jué)。
好,我主動(dòng)點(diǎn),直接來(lái)回答細(xì)心同學(xué)的問(wèn)題“為什么技術(shù)管理要講人工智能”,創(chuàng)新就是技術(shù)人員的命,技術(shù)就是要與時(shí)俱進(jìn),沒(méi)辦法,誰(shuí)讓你選擇技術(shù)這個(gè)行當(dāng)了,既來(lái)之則安之吧。
要彰顯技術(shù)的價(jià)值,要化被動(dòng)為主動(dòng),第一種方法是大數(shù)據(jù)的應(yīng)用,另一種方法就是人工智能的應(yīng)用了,人工智能近幾年的發(fā)展也是呈井噴之勢(shì),BAT三個(gè)高富帥自然是不會(huì)對(duì)人工智能這個(gè)香餑餑坐視不管的,其中B呢比較浪漫,走的是先技術(shù)后場(chǎng)景的思路,網(wǎng)羅了世界頂尖的人工智能人才,基本上形成了自己的人工智能生態(tài)。A呢比較實(shí)際,主要把人工智能應(yīng)用于電商、物流等零售服務(wù),為業(yè)務(wù)賦能,但隨著人工智能行業(yè)的明朗化,A也學(xué)的浪漫起來(lái),開(kāi)始啟動(dòng)NASA計(jì)劃,又成立達(dá)摩院,也是高調(diào)的宣布要與人工智能進(jìn)行一次浪漫的燭光晚餐了。T呢不緊不慢,主要聚焦在人才儲(chǔ)備,算力,算法上。當(dāng)然還有一些試圖逆襲的有為青年,如語(yǔ)音識(shí)別的小飛,計(jì)算機(jī)視覺(jué)的小商和小曠,以及智適應(yīng)教育的小松鼠等,百花齊放,此處不得不感慨一番,要想追上人工智能的腳步,的確得有兩把刷子。
那人工智能具體用在哪里?怎么落地?接下來(lái)聽(tīng)我慢慢道來(lái)吧。
我發(fā)現(xiàn)人工智能的價(jià)值主要體現(xiàn)在智能化產(chǎn)品的層面,一方面是體驗(yàn)上,增加各種交互的手段,讓產(chǎn)品越來(lái)越好玩越來(lái)越方便;一方面是情感上,讓產(chǎn)品越來(lái)越懂用戶。
這么說(shuō)似乎有點(diǎn)小小的抽象,那么直接讓翠花上干貨吧——人工智能的產(chǎn)品架構(gòu)圖,告訴你該構(gòu)建什么產(chǎn)品層次、產(chǎn)品模塊以及提供什么人工智能的服務(wù),走著。
從上往下分為三層:場(chǎng)景層、服務(wù)層、技術(shù)層、基礎(chǔ)層。
1.最上層是指人工智能的應(yīng)用場(chǎng)景,其中一部分就是在產(chǎn)品交互上增加諸多豐富的方式,如語(yǔ)音、圖像等等,比較熟悉的商品搜索這一塊就有很多的使用,越來(lái)越多的人不用輸入文字去找商品,而是用語(yǔ)音或者一張圖片去找;另外一部分就是猜到用戶想買什么,如推薦的看了還看、買了還買、可能感興趣的東東等等。說(shuō)白了就是讓用戶止不住的買買買。
2.第二層是指產(chǎn)品服務(wù)層面,把人工智能的一些概念、理論包裝成產(chǎn)品落地,如交互方式的服務(wù)、推薦的服務(wù)、搜索的服務(wù)等,供各種主產(chǎn)品的場(chǎng)景使用。
3.第三層是指技術(shù)層面,人工智能的技術(shù)比較多,不同的技術(shù)領(lǐng)域側(cè)重點(diǎn)也不同,應(yīng)用點(diǎn)也不同,如語(yǔ)音識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺(jué)可以提供更多的交互方式,自然語(yǔ)言處理、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等可以提供推薦、搜索等個(gè)性化服務(wù)。
4.最下層是人工智能的基礎(chǔ)層,至關(guān)重要,人工智能之所以能夠有快速的發(fā)展和落地,全依賴算力、存儲(chǔ)的發(fā)展,在強(qiáng)大的算力和存儲(chǔ)的支撐下,數(shù)據(jù)才有可能積累并計(jì)算起來(lái),人工智能才能得以驗(yàn)證,并落地使用。
那么產(chǎn)品架構(gòu)清楚了,還是要落地到技術(shù)上去實(shí)現(xiàn),接下來(lái)進(jìn)入技術(shù)架構(gòu)圖吧,告訴你該怎么去實(shí)現(xiàn),該搭建什么樣的架構(gòu),該使用什么技術(shù)平臺(tái),再來(lái)。
從上往下分為六層:應(yīng)用層、技術(shù)服務(wù)層、算法層、數(shù)據(jù)計(jì)算層、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層和基礎(chǔ)設(shè)施層,最好的架構(gòu)圖就是架構(gòu)圖本身就是解釋,不需要再贅述什么東西,說(shuō)三點(diǎn):
1.下面三層是通用的大數(shù)據(jù)平臺(tái)架構(gòu),主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)、計(jì)算、分析等等,供人工智能的一系列算法模型使用。
2.上面兩層是通用的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)架構(gòu),主要負(fù)責(zé)把人工智能的服務(wù)落地給產(chǎn)品場(chǎng)景使用。
3.中間這一層,是人工智能的核心,很多開(kāi)源的框架讓這一層也逐漸的簡(jiǎn)易化,也給落地提供了更多的便捷性,如機(jī)器學(xué)習(xí)的框架SK learn可以輕松完成分類、聚類等等事情;深度學(xué)習(xí)的Keras,可以輕松構(gòu)建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),當(dāng)然它們都可以跑在Tensorflow上。
好,到此人工智能部分告一段落了。最后,還是要明確一點(diǎn),人工智能現(xiàn)在還絕大部分處于弱人工智能的領(lǐng)域,但已經(jīng)有點(diǎn)sexy了。整體上離強(qiáng)人工智能還有很遠(yuǎn)的距離,強(qiáng)人工智能除了技術(shù)基礎(chǔ)的發(fā)展之外,還要有理論上的大突破,到那時(shí)或許真的會(huì)出現(xiàn)類人腦或者超人腦的思考機(jī)器,拭目以待吧。
And that brings us to the end of this part. Util next time…I am 老楊.

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