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          反思IBM沃森大裁員:AI落地應(yīng)用,需解決這三大痛點(diǎn)

          作者: 時(shí)間:2018-05-31 來源:鈦媒體 收藏

            不久前,據(jù) The Register 報(bào)道,有 內(nèi)部消息人士透露,Watson健康部門要解雇了大約 50% 至 70% 的員工。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201805/380813.htm

            這對(duì)來說是一個(gè)非常糟糕的消息,這些年大力宣傳“認(rèn)知計(jì)算”,而Watson 健康就是這其中的標(biāo)桿項(xiàng)目。如今Watson健康大裁員,基本就是宣告IBM這些年的努力基本失敗了。

            IBM作為最早將AI技術(shù)推向市場(chǎng)的企業(yè),我們可以從Watson健康的失利,來看看目前AI落地的一些痛點(diǎn)。

            1、缺乏有效的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

            關(guān)于Watson健康我們可以在網(wǎng)上看到各種評(píng)論,有些人評(píng)價(jià)其為“笑話”,也有人認(rèn)為其技術(shù)先進(jìn)性不可否認(rèn),在各種說辭中大家莫衷一是。

            這里面當(dāng)然很大一部分原因是因?yàn)镮BM為了宣傳自己的產(chǎn)品,通過媒體、廣告等手段混淆了大家注意力。但業(yè)界缺乏統(tǒng)一的基礎(chǔ)測(cè)試,使得AI產(chǎn)品無法量化評(píng)價(jià),是問題的本質(zhì)。

            其他的行業(yè),無論廣告怎么宣傳,行業(yè)里自會(huì)有其自己的標(biāo)尺,通過基準(zhǔn)測(cè)試,大家總可以大概分個(gè)高下,但在AI行業(yè),除了圖像和語音以外,公認(rèn)的基準(zhǔn)測(cè)試根本不存在。

            在李飛飛建立ImageNet圖像測(cè)試集之前,在圖像識(shí)別領(lǐng)域,也沒有統(tǒng)一的評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。這就很難定量的評(píng)價(jià)各種算法的優(yōu)劣。

            我們可以看到,自從ImageNet數(shù)據(jù)集成為行業(yè)基準(zhǔn)測(cè)試的標(biāo)準(zhǔn)后,極大的推動(dòng)了圖像識(shí)別領(lǐng)域的發(fā)展。圖像識(shí)別很快成為人工智能領(lǐng)域發(fā)展的最快的領(lǐng)域。

            這里面自然有算法的適用性問題,但建立統(tǒng)一的評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),讓行業(yè)可以定量分析算法的有效性,確實(shí)對(duì)整個(gè)行業(yè)是有極其重大的意義的。這也是李飛飛在人工智能界如此受人尊重的原因。

            我們?cè)倩剡^來看,在醫(yī)療健康領(lǐng)域,雖然IBM耕耘多年,但幾乎沒有發(fā)布任何行業(yè)公認(rèn)的測(cè)試結(jié)果,或者自己制定一套嚴(yán)密的評(píng)測(cè)體系供外界參考。

            反過來,IBM通過各種非學(xué)術(shù)渠道,大肆宣傳自己取得的成果,導(dǎo)致人們對(duì)其期望過高,但在應(yīng)用中又無法驗(yàn)證其有效性,這種落差很容易給人不信任感。

            2、沒有良好的商業(yè)模式

            商業(yè)模式,對(duì)于技術(shù)變現(xiàn)來說至關(guān)重要,但I(xiàn)BM并沒有給其AI產(chǎn)品找到合作雙方都接受的商業(yè)模式。

            IBM的商業(yè)模式非常古板,即通過技術(shù)服務(wù)合同鎖定客戶,然后派遣人員去合作伙伴那邊進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。

            這種合作模式一般適用于傳統(tǒng)的IT項(xiàng)目,由于目標(biāo)明確、需求清晰,投入產(chǎn)出相對(duì)可預(yù)計(jì),合作雙方都可以將自己的投入控制在可控的范圍內(nèi)。但是目前一些AI項(xiàng)目實(shí)施其投入規(guī)模巨大,但其收益卻無法衡量。

            以著名的IBM和MD Anderson癌癥研究中心為例,據(jù)報(bào)道MD Anderson向IBM支付了3900萬美元的費(fèi)用,但該報(bào)道同時(shí)指出:“使用過 Watson的醫(yī)生都不愿談及此事?!毕翊饲暗谝粭l所說,AI帶來的好處,無法精確量化,以至于昂貴的AI其結(jié)果完全無法評(píng)估。

            另外一個(gè)案例是IBM和新加坡政府的合作,根據(jù)鈦媒體的報(bào)道,當(dāng)時(shí)在試驗(yàn)的時(shí)候,其治理交通的情況獲得了肯定,但后期如果投入真實(shí)運(yùn)營,新加坡交通管理部門需要首先繳付巨額的支出,巨大的成本讓相關(guān)部門望而卻步了。

            由于云計(jì)算的興起,現(xiàn)在的IT服務(wù)我們已經(jīng)逐漸向按需付費(fèi)轉(zhuǎn)變,越來越多的企業(yè)不愿意為不確定的效果一次性的支付巨額的固定費(fèi)用。AI服務(wù)需要找到類似的模式以便取得客戶的信任,以傳統(tǒng)合同綁架客戶的模式肯定不是未來。

            3、缺少有效的行業(yè)模型和訓(xùn)練數(shù)據(jù)

            我們知道,現(xiàn)在AI計(jì)算需有成熟的行業(yè)應(yīng)用模型,并通過大量的經(jīng)過標(biāo)注的數(shù)據(jù)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行“訓(xùn)練”才可以真正的投入使用。

            而很多時(shí)候這樣的模型和數(shù)據(jù)都是非常稀缺的。

            在福布斯的對(duì)IBM的報(bào)道中我們也可以看到這種困局:

            “需要幾個(gè)月時(shí)間進(jìn)行繁重的訓(xùn)練,而專家們需要給該平臺(tái)飼喂海量條理清楚的數(shù)據(jù),以使其能夠得出有用的結(jié)論。對(duì)于系統(tǒng)來說,‘條理清楚’的要求很難達(dá)到,因此未經(jīng)整理過的數(shù)據(jù)一般都用不上。結(jié)果,沃森用戶不得不雇傭咨詢專家團(tuán)隊(duì),對(duì)數(shù)據(jù)集進(jìn)行改進(jìn)整理,既費(fèi)時(shí)又耗錢?!?/p>

            為了給沃森健康提供數(shù)據(jù)支持,IBM在近年進(jìn)行的大量的收購,這些公司很多為醫(yī)療數(shù)據(jù)分析和解決方案的公司。這包括2016年斥資26億美元收購的醫(yī)療數(shù)據(jù)公司Truven、2015年斥資10億美元收購的醫(yī)療影像公司Merge以及同樣在2015年收購的醫(yī)療保健管理公司Phytel。

            但即使如此大的投入,IBM似乎還是沒有獲得太多高質(zhì)量的數(shù)據(jù),其訓(xùn)練的AI表現(xiàn)并部盡如人意。福布斯報(bào)道援引專家評(píng)論道:“最新的機(jī)器學(xué)習(xí)算法通常不能提供足夠的敏感性、特異性和精準(zhǔn)性,而這都是臨床決策所必需的?!?/p>

            此前收購的醫(yī)療數(shù)據(jù)和服務(wù)公司人員正是這次裁員的主要部分,也側(cè)面證明了他們并沒有給IBM帶來太大的價(jià)值。

            IBM的沃森是AI產(chǎn)業(yè)化最早的先驅(qū),其遇到的困境也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)所面臨的困境。

            新生的AI企業(yè),需要克服這些困境:建立行業(yè)認(rèn)可的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);推出更加靈活的實(shí)施方案,控制企業(yè)成本;建立真正的行業(yè)應(yīng)用模型并獲得海量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練,得到可用的方案。完成以上這些點(diǎn),才能真正讓AI從概念走向應(yīng)用。



          關(guān)鍵詞: IBM 沃森

          評(píng)論


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