現(xiàn)如今AI技術(shù)、概念火爆、落地應(yīng)用更是繁多,但開發(fā)呢?是否困難?到底有多痛?
這一問(wèn)可不要緊,竟然引來(lái)諸多吐槽,攻城獅們紛紛表示,AI開發(fā)對(duì)技能要求實(shí)在是高,技術(shù)知識(shí)你要懂,機(jī)器學(xué)習(xí)的背景理論也要get到,研發(fā)上線周期不但拖沓漫長(zhǎng)還經(jīng)常被運(yùn)維挖坑,簡(jiǎn)直苦不堪言……
好不容易“過(guò)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(méi)有合適的軟硬件開發(fā)環(huán)境,一會(huì)兒要求算力,一會(huì)兒又必須是專有硬件,成本奇高不下……
要說(shuō)這痛點(diǎn),恐怕一直都是“沒(méi)有最痛、只有更痛”!
億哥,一名來(lái)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(xùn)練模型,就要有大量的數(shù)據(jù)來(lái)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(wàn)事俱備,訓(xùn)練之后還要調(diào)優(yōu),調(diào)優(yōu)之后再要測(cè)試,測(cè)試之后呢可能才是最后的部署……這一整套流程下來(lái),工作量巨大到驚人?!眱|哥慢慢道來(lái)。
此外,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐觀察,億哥表示,AI開發(fā)其實(shí)可以簡(jiǎn)單分為兩類,分別是算法與應(yīng)用。
立足應(yīng)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(diǎn)是如何快速找到適合自己業(yè)務(wù)發(fā)展的模型來(lái)使用,隨后如何快速驗(yàn)證并發(fā)布上線等,但細(xì)想想,就算無(wú)需考慮實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的技術(shù)難度,處理完這一攤事兒之后,時(shí)間上也把創(chuàng)新這點(diǎn)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(wù)必需要一款完整的平臺(tái)來(lái)支撐各個(gè)研發(fā)環(huán)節(jié),從算法到部署,全生命周期且一條龍服務(wù)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(lái)在AI發(fā)展上懷抱的希望!
對(duì)此,華為云提供了全托管一站式AI開發(fā)平臺(tái),覆蓋AI開發(fā)的各個(gè)階段。從環(huán)境準(zhǔn)備,數(shù)據(jù)處理、訓(xùn)練測(cè)試、模型管理、部署推理,甚至包括端邊云的部署一應(yīng)俱全,最重要的是,選擇面向所有AI開發(fā)者,無(wú)論是AI算法開發(fā)、火熱的應(yīng)用開發(fā)還是解決方案開發(fā)等。
同時(shí),平臺(tái)也附加很多高級(jí)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(xùn)練、自動(dòng)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(yàn)”的傳統(tǒng)精神,平臺(tái)研發(fā)也必將為開發(fā)者提供靠譜的服務(wù)。
圖片來(lái)源:www.ebrun.com
具體而言,就億哥介紹,華為云AI平臺(tái)的研發(fā)充分考慮了各類開發(fā)者的訴求,無(wú)論是算法研究還是應(yīng)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(diǎn),但從本質(zhì)上來(lái)看這種訴求是共性的。例如對(duì)于應(yīng)用開發(fā)來(lái)說(shuō),相關(guān)開發(fā)人員可能不太關(guān)心基礎(chǔ)設(shè)施層面的設(shè)計(jì)與部署,無(wú)論是可靠性、性能安全程度以及運(yùn)維難易,都不在過(guò)多的考量范圍之內(nèi)。但業(yè)務(wù)層面,降低應(yīng)用難度并提高基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)能力就很關(guān)鍵了?!眱|哥補(bǔ)充道。
所以關(guān)于應(yīng)用與業(yè)務(wù)的匹配,用戶可以在AI市場(chǎng)搜索和使用已有模型,或者使用平臺(tái)自動(dòng)學(xué)習(xí)的能力生成所需模型。這樣對(duì)于不精通算法的應(yīng)用開發(fā)者來(lái)說(shuō),即使不具備太多的算法知識(shí)也可以去很好的完成業(yè)務(wù),上線亦是如此。
同樣的道理,對(duì)于算法開發(fā)者來(lái)說(shuō),由于本身具備一定的理論基礎(chǔ)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),平臺(tái)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(xùn)練速度以及優(yōu)化模型的精度、簡(jiǎn)化模型部署等
。此外,有關(guān)算法的驗(yàn)證,華為云一站式AI平臺(tái)也會(huì)提供完善的模型管理、對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)集操作等舉措來(lái)方便這種驗(yàn)證工作的進(jìn)行。
用億哥的話說(shuō),其實(shí)每一類開發(fā)者都有自己不同的業(yè)務(wù)需求和痛點(diǎn),華為云就是針對(duì)痛點(diǎn)幫助解決問(wèn)題。由于算法和應(yīng)用開發(fā)痛點(diǎn)不太一樣,各自的解決方法也有差異。
話說(shuō)AI這東西聽起來(lái)很“神奇”,但像億哥一樣投身其中的開發(fā)者們卻都“平淡無(wú)奇”。
AI表現(xiàn)很“神奇”,但學(xué)習(xí)卻沒(méi)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(huì)受益良多。
但學(xué)習(xí)是一回事兒,真正要掌握它是另外一回事兒。俗話說(shuō),光看不行,還要去動(dòng)手做測(cè)試,做業(yè)務(wù),只有實(shí)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(diǎn)之外,還需要各種中間件、平臺(tái)、服務(wù)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(yàn),但一個(gè)完整的AI解決方案不僅只有AI產(chǎn)品和服務(wù),還涉及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)眾多領(lǐng)域的技術(shù)知識(shí),復(fù)雜度可想而知。
如今都說(shuō)AI開發(fā)可能會(huì)成為未來(lái)開發(fā)者必須掌握的一項(xiàng)基本技能,關(guān)于這一點(diǎn),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(diǎn)有目共睹,每個(gè)產(chǎn)品似乎都有AI的影子,從這點(diǎn)看,團(tuán)隊(duì)確實(shí)需要AI技能;但是在實(shí)踐的過(guò)程中,可以根據(jù)實(shí)際的工作內(nèi)容有所側(cè)重,例如工作偏向應(yīng)用、算法還是平臺(tái)技術(shù)?所需要的技能本質(zhì)上不太相同。
對(duì)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(xué)習(xí)、超大規(guī)模的分布式訓(xùn)練等,以及AI的商業(yè)落地,例如繼續(xù)挖掘業(yè)務(wù)場(chǎng)景,成熟方案如何快速交付用戶,將作為重要的突破點(diǎn)繼續(xù)加深探索。
但作為開發(fā)者,無(wú)論做哪些方面的AI研發(fā),最重要的還是讓AI開發(fā)更簡(jiǎn)單,讓越來(lái)越多人投身于此,這不但是億哥那個(gè)關(guān)于AI的愿望,更是華為云期盼達(dá)成的愿景……
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