9月18日上午,Google在上海的2018世界AI大會上舉辦了一場名為“AI觸手可及”的主題論壇。在論壇上,Google全球副總裁、工程研究員Jay Yagnik 攜Google 不同領(lǐng)域的研究者發(fā)表了演講,重點闡述了Google AI在自家產(chǎn)品上的應用以及如何利用AI解決人類面臨的醫(yī)療、宇宙探索等挑戰(zhàn)。
一方面,Jay Yagnik將攝影的歷史與人工智能的發(fā)展進行類比,他說,攝影和照片的歷史已經(jīng)有很多年了,從1826年歷史上第一張曝光9小時的照片出現(xiàn),到1835年后只花了7分鐘進行曝光,到1860年第一張航拍照片出現(xiàn),1878年第一張動態(tài)圖片出現(xiàn),再到1957年有了第一張數(shù)碼照片,直到今天攝影技術(shù)還在快速發(fā)展。從這個歷史進程可以看出,人工智能雖然取得了初期的成功,但是還是要不斷的發(fā)展才能有更大的成就。
另一方面,Google在論壇上再次闡述了公司的AI原則:
1、對社會有益
2、避免制造或加強不公平的偏見
3、建立并測試安全性
4、對人負責
5、融入隱私設(shè)計原則
6、堅持科學卓越的高標準
7、為符合這些原則的用途提供
照片搜索、實時翻譯、猜畫小歌:AI提升Google產(chǎn)品應用服務
論壇上,Google的產(chǎn)品經(jīng)理展示了四款自家應用的進步。
第一是Google Photos,這個程序支持語音搜索相關(guān)照片,比如說出搜索長頸鹿,就可以識別出帶長頸鹿的照片;語音搜索本周的中餐照片,也可以找到相應的照片。另外,找到照片之后還可以利用AI提升畫質(zhì)。
第二款應用是Google Translate,利用這款APP打開攝像頭可以實時翻譯,比如將中文菜單翻譯成英文,翻譯結(jié)果可以疊加到原菜單之上。
第三款應用是Google Lens,可以進行照片識圖,并且直接搜索相關(guān)商品。
第四款是猜畫小歌小程序,這款小程序一經(jīng)推出就獲得了很多的關(guān)注,現(xiàn)場還進行了猜畫小歌的比賽。
用AI玩轉(zhuǎn)藝術(shù)與文化
接著,Google藝術(shù)與文化項目巴黎實驗室負責人、項目經(jīng)理Pierre Caessa介紹了AI與藝術(shù)的結(jié)合項目。
首先是與美國紐約的MoMA藝術(shù)博物館合作,利用機器學習將所有展品實現(xiàn)數(shù)字化,而且還支持尋找兩幅作品之間的聯(lián)系,比如將美國抽象派作品與中國徐悲鴻大師畫作放在一起,系統(tǒng)可以追根溯源,找到演變路徑畫作,這樣可以很好的揭示藝術(shù)之間的演變和漸進關(guān)系。
其次是讓自拍和藝術(shù)精品之間進行匹配。比如用戶自拍之后,可與畫作進行匹配;或者拍照后在系統(tǒng)搜索相同色系和風格的藝術(shù)作品。
據(jù)透露,目前該實驗室已經(jīng)與中國29個博物館等機構(gòu)進行合作。
TensorFlow中國下載量達到200萬次,展示新的案例
TensorFlow 工程總監(jiān)Rajat Monga
TensorFlow工程總監(jiān)Rajat Monga稱,幾年來,谷歌一直相信開源平臺的力量,比如Chrome、Android。TensorFlow這個機器學習平臺也是采用相同的理念,幫助開發(fā)者快速部署他們的想法。
據(jù)透露,TensorFlow已經(jīng)被用于各種各樣的設(shè)備上,迄今為止全球下載量達到1700萬次,其中中國下載量占據(jù)200萬次。
TensorFlow中國產(chǎn)品負責人Mike Liang介紹了幾個中國開發(fā)案例:
第一個案例是與美團點評,用戶在這個應用上每天上傳上億張照片,要給這些數(shù)據(jù)進行標注是非常有挑戰(zhàn)性的東西,而使用TensorFlow可以輔助標注,降低運營成本。
第二個案例是與中國海洋大學合作,通過TensorFlow建立模型,進行海面溫度的預測。
第三個案例是北京一個開發(fā)者利用TensorFlow開發(fā)對聯(lián)程序,打造對聯(lián)生成程序,可以自動對對聯(lián)。
第四個案例是Thorough Images用TensorFlow解決病理學玻片標注問題。公司負責人介紹,中國病理學家一天看一兩百張片子,需求太大,人力不足,醫(yī)療資源較少的地區(qū)問題會更加突出。利用TensorFlow機器自動學習玻片病例的標注,提升標注效率。301醫(yī)院的一位博士稱,如果技術(shù)能夠達到初篩的水平,篩掉多少健康人群就能省多少時間,關(guān)鍵還能防止漏診,這個意義是不可估量的。
Google AI在醫(yī)療保健和外科手術(shù)上的進展
Google AI醫(yī)療影像產(chǎn)品經(jīng)理Lily Peng
論壇上,Google AI產(chǎn)品經(jīng)理Lily Peng講述了機器學習幫助糖尿病患者檢測視網(wǎng)膜病變的案例。
目前,全世界有4.15億糖尿病患者,糖尿病導致的視網(wǎng)膜病變也非常多,但是許多國家人口與放射科醫(yī)師的需求比例差距太大,僅印度就缺少12.7萬名眼科醫(yī)生,就是因為沒有這么多眼科醫(yī)生導致很多糖尿病患者喪失了視力。
Lily Peng說,Google AI通過54名眼科醫(yī)生標注了13萬張圖像,目前已經(jīng)做了88萬個診斷,通過臨床驗證和先導試驗得到了不錯的結(jié)果,并已經(jīng)在印度一家醫(yī)院進行了試點。Lily Peng表示,下一步要擴大臨床使用,這其中的難點是AI檢測設(shè)備目前需要特殊的攝像頭和懂技術(shù)的操作人員,目前我們正在開發(fā)更加易用的硬件,降低使用門檻。
脫胎于Google X部門Verily公司致力于外科手術(shù)發(fā)展,目前有600多名員工,其負責人介紹說,公司與強生合作,將人工智能運用到外科手術(shù)上,通過相關(guān)及時信息增強手術(shù)期決策,使外科醫(yī)生能夠為每一位患者進行最佳的護理。
具體來說,Verily搭建了一個臨床手術(shù)視頻數(shù)據(jù)庫,通過AI系統(tǒng)對手術(shù)視頻分析獲得新發(fā)現(xiàn)。比如,通過機器學習篩選哪些是手術(shù)框架視頻,判斷器械的先后使用順序,什么樣的手法是最合適的,這就使使手術(shù)視頻更易于使用和有用。
利用AI探索宇宙
Google相關(guān)人員最后介紹了如何使用機器學習發(fā)現(xiàn)宇宙,目前這個項目與NASA合作,將開普勒望遠鏡4年內(nèi)收集的海量數(shù)據(jù)進行分析,通過監(jiān)測恒星運動軌跡的模型來發(fā)現(xiàn)類地行星,這樣比人類肉眼判斷要更加節(jié)省人力。
Google相關(guān)人員表示,目前我們利用這個AI程序已經(jīng)在開普勒系統(tǒng)中找到了兩顆行星,一個是開普勒90i,一個是開普勒80g,其中一顆行星比地球稍大,離恒星第三近,公轉(zhuǎn)周期是兩個星期。
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原文標題:谷歌AI涉足藝術(shù)、太空、外科手術(shù),再強調(diào)AI七原則
文章出處:【微信號:AItists,微信公眾號:人工智能學家】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
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