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工程师必须关心的2020年AI/工业4.0关键趋势
 

【作者: Jos Martin】2020年03月27日 星期五

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科学家和工程师能藉由专业领域知识在AI专案取得某种程度的成果;然而,若利用如自动标记等工具来快速地处理庞大、高品质的资料集,将是进一步成功的关键。


随着取得了现有深度学习模型与研究并加以持续改进,科学家与工程师得以在人工智慧(AI)专案得到更大范围的成果。传统上,AI模型大多数以影像为基础,不过接下来这一年,AI模型将涵盖更多样化的资料类型结合,从感测器到时间序列,再到文字和雷达资料等等。



图1 : 传统上,AI模型大多数以影像为基础,未来AI模型将涵盖更多样化的资料类型结合。
图1 : 传统上,AI模型大多数以影像为基础,未来AI模型将涵盖更多样化的资料类型结合。

科学家和工程师固然可藉由自身具备的专业领域知识在AI专案取得某种程度的成果;然而,若还可以利用某些工具如自动标记等来快速地处理庞大、高品质的资料集,将是进一步成功的关键。资料品质愈高、资料量愈大,愈能增加AI模型的精确性,成功机会也愈大。
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