谷歌李佳:AI是沒有國界的,全世界都可以用
(中國電子商務研究中心訊)谷歌AI中國中心成立兩個多月以後,李佳以「總裁」的新身份亮相。
2016年11月,李佳從Snapchat公司離開,追隨自己在斯坦福大學的老師李飛飛一同加入谷歌,任谷歌雲AI研發主管。2017年12月,李飛飛在谷歌開發者大會上宣布了成立谷歌AI中國中心的消息,由兩人共同領導。現在,李佳成了新部門的執行者和負責人。
作為谷歌AI中國中心的領導者,李佳在演講中曬出了招聘信息,大力招攬機器學習研究員和工程師。在採訪中,李佳也表示,谷歌AI中國中心會聚焦在基礎研究上,而目前主要工作就是聚集優秀的AI人才。
除此之外,由於李佳和李飛飛都是谷歌雲的高管,近期又發布了一個重要的開發工具Cloud AutoML,因此,我們有理由相信,谷歌AI中國中心早期的任務除了招聘之外,還會大力推廣谷歌Cloud AI的理念和一系列工具。李佳在演講中說到,谷歌Cloud AI的目標是推動AI研究和產品研發之間的良性互動。而剛剛發布的Cloud AutoML成為谷歌一個重要的普及AI的工具,它以低門檻的方式為AI產品賦能。
據悉,Cloud AutoML發布兩周以來,註冊用戶已經超過1萬個,而且用戶的背景也相當廣泛。除了零售行業、醫療行業的用戶以外,還有很多特別的案例。比如,倫敦動物學會用「相機記錄」跟蹤世界各地的動物,使用Cloud AutoML Vision自動標註圖片,節省了很大的人力標註工作。還有一些環保機構用這個工具來檢測垃圾等等。
李佳在採訪中透露,Cloud AutoML的研發已經有一段時間了,谷歌雲的團隊在之前已經做了很多工作。這其中最大的難點,也是最關鍵的事情是將技術和產品結合在一起。「在研發中,我們還需要考慮到算力和資源需要。最後Cloud AutoML集成了Transfer Learning(遷移學習)和Learning to Learning,這兩種技術可以優勢互補。」李佳說到。
從AI應用的角度看,Cloud AutoML的確是一個非常方便的工具。如果一個企業定製AI方案,就要去定義演算法,收集數據,通常要數個月或者數年才能完成。而Cloud AutoML可以自動生成模型,產品周期被大大縮短,企業的花費也會降低。而且,谷歌還宣稱其在圖片分類上比專家設計模型效果更好。
在Cloud AutoML Vision(圖像)之後,谷歌還將陸續推出語音、對話、自然語言處理領域的Cloud AutoML。
但是,低門檻Cloud AutoML是否在搶AI開發者的飯碗?李佳並不這麼認為,她說,「全球只有100萬的AI專業人士可以打造自己的演算法,但是全球有2100萬的開發者可以使用AutoML這樣的產品。」李佳表示,Cloud AutoML實際上是為開發者打造的一款產品,它把門檻降低,讓更多的開發者可以使用。如果有更多的人使用AI,這些開發者的機會就變得更多,屆時將會有更多懂行業、懂產品的人把他們的特長發揮到極致。
對於開發AI的用戶,李佳將其分為四種:
第一種是AI的研究者,他們可以用TensorFlow等工具去設計和開發。
第二種是API的用戶,這些用戶沒有數據去做訓練,他們需要介面,不會自己開發模型。
第三種用戶想定製自己的模型,他們不需要自己去招聘AI人才,不需要數據標註,甚至不需要調參,就能夠通過Cloud AutoML定製的自己的模型。
第四種用戶多是傳統行業,他們根本不知道怎麼樣用AI,也不知道怎麼做,這時候谷歌會與客戶深度密切合作,教他們怎麼用機器學習。
AI應用的產業非常廣,不同的用戶有不同的需求。當被問到如何保持Cloud AI在科技巨頭中的競爭力,李佳表示,谷歌是一個AI First的公司,谷歌目前所有的產品都是由AI賦能的,AI與Cloud是一個很好的結合,背後是谷歌十幾年對於產品的迭代和對AI的理解。我們希望將這些經驗分享給用戶,讓他們也能創造更多的產品。
「AI本身是沒有國界的,我們希望未來全世界都可以用到AI的技術。」李佳說到。(來源:網易智能)
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