首先,站在科研創(chuàng)新的角度來說,每名科研工作者只要在自己的方向上有一定的成果輸出,而且還在持續(xù)開展科研活動,都可以說自己走在這個領(lǐng)域的前沿。
人工智能領(lǐng)域是創(chuàng)新的熱點領(lǐng)域,創(chuàng)新方向非常多,所以走在前沿的科研工作者也非常多,尤其是一些創(chuàng)新能力比較強的大團隊,這些團隊選擇的方向也都大概率會成為熱門的創(chuàng)新方向,而這些熱門的前沿方向往往更值得關(guān)注。
目前人工智能領(lǐng)域有六大研究方向,涉及到機器學習、計算機視覺、自然語言處理、知識表示、自動推理和機器人學,這六大方向又產(chǎn)生了大量的細分方向,而且不同的研究方法又會產(chǎn)生大量新的交叉創(chuàng)新方向。
從近兩年人工智能領(lǐng)域的創(chuàng)新趨勢來看,有這么三個方向是值得關(guān)注的:
其一是人工智能背后的大一統(tǒng)理論。很多同學在進入人工智能領(lǐng)域之后會有一個困惑,那就是需要面對大量的算法模型,比如GNN領(lǐng)域就是一個非常典型的代表,大量的網(wǎng)絡(luò)模型不斷被提出,而且都能夠在某個領(lǐng)域形成突破,如果能夠找到這些模型背后的共性,對于人工智能領(lǐng)域的發(fā)展會產(chǎn)生非常積極的影響。
其二是可信任人工智能。近幾年關(guān)于人工智能的應(yīng)用問題得到了越來越多的關(guān)注,可信任的人工智能也被認為是人工智能繼續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ),所以現(xiàn)在很多團隊不再僅僅關(guān)注模型的效率問題,也在關(guān)注可解釋性問題和安全問題。
其三是負責任的人工智能。發(fā)展負責任的人工智能是推動人工智能技術(shù)落地應(yīng)用的重要基石,所以當前很多科研團隊都在這個領(lǐng)域開展科研活動,比如聯(lián)邦學習在近兩年的熱度就非常高,很多優(yōu)秀的科研工作者也都進入了這個領(lǐng)域。
當然,談到人工智能領(lǐng)域的創(chuàng)新熱點一定離不開大模型,大模型可以認為是一把創(chuàng)新的利劍,但是大模型也不應(yīng)該成為人工智能領(lǐng)域創(chuàng)新的壁壘和門檻,悲觀的人甚至認為大模型最終會把人工智能引向一個深淵,從而導致新一輪人工智能泡沫的破裂。
除了這些熱點的前沿領(lǐng)域之外,還有很多應(yīng)用的前沿方向,比如內(nèi)容生成近兩年的熱度也比較高,也孕育了一批有潛力的創(chuàng)新公司。
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