現(xiàn)如今AI技術(shù)、概念火爆、落地應用更是繁多,但開發(fā)呢?是否困難?到底有多痛?
這一問可不要緊,竟然引來諸多吐槽,攻城獅們紛紛表示,AI開發(fā)對技能要求實在是高,技術(shù)知識你要懂,機器學習的背景理論也要get到,研發(fā)上線周期不但拖沓漫長還經(jīng)常被運維挖坑,簡直苦不堪言……
好不容易“過五關(guān)、斬六將”,一路上不是缺少優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)資源,就是沒有合適的軟硬件開發(fā)環(huán)境,一會兒要求算力,一會兒又必須是專有硬件,成本奇高不下……
要說這痛點,恐怕一直都是“沒有最痛、只有更痛”!
億哥,一名來自華為云EI(企業(yè)智能)解決方案的攻城獅,戰(zhàn)斗在研發(fā)最前線,也深知其中苦楚!
“要訓練模型,就要有大量的數(shù)據(jù)來優(yōu)化算法。數(shù)據(jù)很難獲得,高質(zhì)量的數(shù)據(jù)更是難于上青天。好不容易萬事俱備,訓練之后還要調(diào)優(yōu),調(diào)優(yōu)之后再要測試,測試之后呢可能才是最后的部署……這一整套流程下來,工作量巨大到驚人。”億哥慢慢道來。
此外,經(jīng)過長期的實踐觀察,億哥表示,AI開發(fā)其實可以簡單分為兩類,分別是算法與應用。
立足應用角度,有些人可能并不是很關(guān)心“算法那些事兒”,更關(guān)鍵的著眼點是如何快速找到適合自己業(yè)務發(fā)展的模型來使用,隨后如何快速驗證并發(fā)布上線等,但細想想,就算無需考慮實現(xiàn)過程中的技術(shù)難度,處理完這一攤事兒之后,時間上也把創(chuàng)新這點熱度“絞殺”了。
聽完億哥的話,可以想見,想要既開心又便捷的完成AI開發(fā),務必需要一款完整的平臺來支撐各個研發(fā)環(huán)節(jié),從算法到部署,全生命周期且一條龍服務才是王道。
“AI 開發(fā)這么痛?NO problem,我們選擇迎痛而上!”
這是億哥的決心,也是華為云一直以來在AI發(fā)展上懷抱的希望!
對此,華為云提供了全托管一站式AI開發(fā)平臺,覆蓋AI開發(fā)的各個階段。從環(huán)境準備,數(shù)據(jù)處理、訓練測試、模型管理、部署推理,甚至包括端邊云的部署一應俱全,最重要的是,選擇面向所有AI開發(fā)者,無論是AI算法開發(fā)、火熱的應用開發(fā)還是解決方案開發(fā)等。
同時,平臺也附加很多高級特性幫助開發(fā)者提高開發(fā)效率以及模型質(zhì)量,例如大規(guī)模分布式訓練、自動調(diào)優(yōu)、AutoDL、模型壓縮加速和模型編排等。更重要的是,華為云由于自身“重質(zhì)量、重體驗”的傳統(tǒng)精神,平臺研發(fā)也必將為開發(fā)者提供靠譜的服務。
圖片來源:www.ebrun.com
具體而言,就億哥介紹,華為云AI平臺的研發(fā)充分考慮了各類開發(fā)者的訴求,無論是算法研究還是應用開發(fā)。
“他們可能有一些屬于自己的想法或者開發(fā)的側(cè)重點,但從本質(zhì)上來看這種訴求是共性的。例如對于應用開發(fā)來說,相關(guān)開發(fā)人員可能不太關(guān)心基礎(chǔ)設施層面的設計與部署,無論是可靠性、性能安全程度以及運維難易,都不在過多的考量范圍之內(nèi)。但業(yè)務層面,降低應用難度并提高基礎(chǔ)運營能力就很關(guān)鍵了。”億哥補充道。
所以關(guān)于應用與業(yè)務的匹配,用戶可以在AI市場搜索和使用已有模型,或者使用平臺自動學習的能力生成所需模型。這樣對于不精通算法的應用開發(fā)者來說,即使不具備太多的算法知識也可以去很好的完成業(yè)務,上線亦是如此。
同樣的道理,對于算法開發(fā)者來說,由于本身具備一定的理論基礎(chǔ)與實踐經(jīng)驗,平臺的目的就是幫助其利用更高效的開發(fā)工具在研發(fā)新算法的道路上“越走越順暢”。
例如提升開發(fā)效率、提高訓練速度以及優(yōu)化模型的精度、簡化模型部署等
。此外,有關(guān)算法的驗證,華為云一站式AI平臺也會提供完善的模型管理、對應的數(shù)據(jù)集操作等舉措來方便這種驗證工作的進行。
用億哥的話說,其實每一類開發(fā)者都有自己不同的業(yè)務需求和痛點,華為云就是針對痛點幫助解決問題。由于算法和應用開發(fā)痛點不太一樣,各自的解決方法也有差異。
話說AI這東西聽起來很“神奇”,但像億哥一樣投身其中的開發(fā)者們卻都“平淡無奇”。
AI表現(xiàn)很“神奇”,但學習卻沒有捷徑。
億哥表示,行業(yè)很熱,資料很多、更新迭代很迅速,如果以開發(fā)的心態(tài)去把握肯定會受益良多。
但學習是一回事兒,真正要掌握它是另外一回事兒。俗話說,光看不行,還要去動手做測試,做業(yè)務,只有實踐才能知道其中關(guān)竅。
AI相比于其他領(lǐng)域的技術(shù)最大區(qū)別在于,有各種異構(gòu)的加速硬件、各種算法模型。
除了這兩點之外,還需要各種中間件、平臺、服務才能組成可用的產(chǎn)品,這些都可以借鑒以往的系統(tǒng)工程經(jīng)驗,但一個完整的AI解決方案不僅只有AI產(chǎn)品和服務,還涉及云計算、大數(shù)據(jù)眾多領(lǐng)域的技術(shù)知識,復雜度可想而知。
如今都說AI開發(fā)可能會成為未來開發(fā)者必須掌握的一項基本技能,關(guān)于這一點,億哥也有自己的見解。
他表示,首先企業(yè)都在向AI轉(zhuǎn)型,這一點有目共睹,每個產(chǎn)品似乎都有AI的影子,從這點看,團隊確實需要AI技能;但是在實踐的過程中,可以根據(jù)實際的工作內(nèi)容有所側(cè)重,例如工作偏向應用、算法還是平臺技術(shù)?所需要的技能本質(zhì)上不太相同。
對于以后的工作,億哥明確指出,AI基礎(chǔ)技術(shù)的研究,例如基于RL的AutoML、小樣本學習、超大規(guī)模的分布式訓練等,以及AI的商業(yè)落地,例如繼續(xù)挖掘業(yè)務場景,成熟方案如何快速交付用戶,將作為重要的突破點繼續(xù)加深探索。
但作為開發(fā)者,無論做哪些方面的AI研發(fā),最重要的還是讓AI開發(fā)更簡單,讓越來越多人投身于此,這不但是億哥那個關(guān)于AI的愿望,更是華為云期盼達成的愿景……
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