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業(yè)務(wù)福音!IBM將為企業(yè)梳理人工智能數(shù)據(jù)
發(fā)布時(shí)間:2018-11-16 分類(lèi):趨勢(shì)研究
隨著人工智能的興起,使得市面上出現(xiàn)了一系列的具備AI的產(chǎn)品,為此也有分析人士表示,人工智能未來(lái)將成為我們不可缺少的生活方式之一。但對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),人工智能似乎難以駕馭,因?yàn)槿斯ぶ悄苓€沒(méi)有做好處理“業(yè)務(wù)流程”的準(zhǔn)備。
近日,IBM Watson和Almaden研究中心的科學(xué)家們?cè)诒局馨l(fā)表的一篇國(guó)際商業(yè)機(jī)器研究論文表示,關(guān)于企業(yè)如何數(shù)據(jù)人工智能數(shù)據(jù),科學(xué)家提供了一些建議。IBM的研究人員的建議是,很多機(jī)器學(xué)習(xí)階段需要考慮仔細(xì),包括一個(gè)經(jīng)理該如何“設(shè)定目標(biāo)”的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中,“數(shù)據(jù)管道”應(yīng)該如何構(gòu)建的示例作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入,以及如何不斷“迭代”人工智能模型來(lái)改進(jìn)它。
特別關(guān)注的是受監(jiān)管行業(yè)所關(guān)心的問(wèn)題,比如數(shù)據(jù)的“血統(tǒng)”:使用數(shù)據(jù)的“合法性”是什么?人工智能對(duì)企業(yè)的挑戰(zhàn)在于機(jī)器學(xué)習(xí)編程和傳統(tǒng)軟件編程之間的本質(zhì)區(qū)別,IBM表示:“盡管傳統(tǒng)軟件應(yīng)用程序是確定性的,但機(jī)器學(xué)習(xí)模型是概率的。”此外,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是使用“混亂的數(shù)據(jù)”開(kāi)發(fā)的,這一事實(shí)并不十分適合企業(yè)。IBM還推出檢測(cè)人工智能公平性、偏見(jiàn)和開(kāi)放源代碼的工具沒(méi)有人對(duì)此做過(guò)任何事情,IBM說(shuō):“關(guān)于機(jī)器學(xué)習(xí)建模的學(xué)術(shù)文獻(xiàn)未能解決如何讓機(jī)器學(xué)習(xí)模型為企業(yè)工作的問(wèn)題?!?
為了達(dá)到一種更適合企業(yè)使用的成熟度,IBM的科學(xué)家們建議將機(jī)器學(xué)習(xí)引入“應(yīng)用生命周期管理”之類(lèi)的大量文獻(xiàn)中,同時(shí)擴(kuò)展這些術(shù)語(yǔ)的含義,以適應(yīng)人工智能的新特性。具體來(lái)說(shuō),研究人員借鑒了沃茨·漢弗萊(Watts Humphrey)的工作,他在上世紀(jì)80年代為軟件定義了“能力成熟度模型”。CMM是軟件在組織中運(yùn)行的各個(gè)階段的一種映射。它從“不成熟”的階段開(kāi)始,當(dāng)公司無(wú)法控制它在一個(gè)程序中做什么,并以一個(gè)組織能夠不斷“優(yōu)化”一個(gè)程序的快樂(lè)階段結(jié)束。
這項(xiàng)工作最原始的貢獻(xiàn)是研究人員的建議,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)發(fā)應(yīng)該著眼于特定行業(yè)的特殊性。他們寫(xiě)道,要找出人工智能的“業(yè)務(wù)用例”,可能需要一家公司“根據(jù)行業(yè)、領(lǐng)域和用例特定數(shù)據(jù)定制通用機(jī)器學(xué)習(xí)模型,以使它們?cè)谔囟ㄇ闆r下更準(zhǔn)確?!?
IBM正冒險(xiǎn)涉足這篇論文的棘手問(wèn)題。機(jī)器學(xué)習(xí)有許多方面,特別是在其深度學(xué)習(xí)的化身中,這些方面很難與能力成熟度模型的簡(jiǎn)潔規(guī)范相協(xié)調(diào)。
例如,IBM提議在公司內(nèi)部設(shè)立一個(gè)“人工智能服務(wù)數(shù)據(jù)主管”,在工作開(kāi)始時(shí),在反饋給機(jī)器的數(shù)據(jù)上附加什么樣的“地面真相”標(biāo)簽。但在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)中,很多“無(wú)監(jiān)督”的機(jī)器學(xué)習(xí)都試圖脫離基本事實(shí)。
在IBM看來(lái),最令人畏懼的可能是企業(yè)應(yīng)該負(fù)責(zé)確保神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有偏見(jiàn),這是整個(gè)人工智能領(lǐng)域都在絞盡腦汁解決的問(wèn)題。負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的“產(chǎn)品經(jīng)理”的職責(zé)之一是“確保模型不受不良偏見(jiàn)的影響,公平、透明”。
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