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      藍(lán)豐科技董事長吳剛教授專訪:大數(shù)據(jù)守護(hù)碧水藍(lán)天

      【概要描述】

      藍(lán)豐科技董事長吳剛教授專訪:大數(shù)據(jù)守護(hù)碧水藍(lán)天

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      詳情

      隨著信息技術(shù)和人類生活相互交融,特別是互聯(lián)網(wǎng)的快速普及,我們已經(jīng)悄然進(jìn)入到大數(shù)據(jù)時(shí)代。而建立在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的數(shù)字經(jīng)濟(jì)更是被視為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革和動(dòng)力變革的加速器,有效撬動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

       

      為了更好的推動(dòng)大數(shù)據(jù)的發(fā)展,自2015年來,國務(wù)院及相關(guān)部門不斷發(fā)布相關(guān)綱要及戰(zhàn)略,從而推動(dòng)大數(shù)據(jù)在國內(nèi)的發(fā)展。而習(xí)近平總書記更是強(qiáng)調(diào):推動(dòng)實(shí)施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略,加快建設(shè)數(shù)字中國。

       

      但值得注意的是,大數(shù)據(jù)并非是單一的數(shù)據(jù),其匯總了各行各業(yè)的內(nèi)容,從普通消費(fèi)者,到公共安全,再到國家政策,其均有涉及。如何利用好大數(shù)據(jù),成為當(dāng)代企業(yè)不斷深挖的方向。而隨著AI的興起,通過AI算法對大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析及應(yīng)用,成為最為簡便的方式。但即便如此,我們在利用AI推動(dòng)大數(shù)據(jù)分析時(shí),依然有著難以忽視的問題。

       

      大數(shù)據(jù)應(yīng)用的攔路虎

      “我們都在談大數(shù)據(jù),但我認(rèn)為我們面對的問題依然很多,挑戰(zhàn)也很大。藍(lán)豐科技董事長/上海交通大學(xué)教授吳剛說道。

       

      對于他來說,目前大數(shù)據(jù)在toG、toB的行業(yè)應(yīng)用方面存在以下幾個(gè)問題:

      01.數(shù)據(jù)量少、質(zhì)量不好

      toG、toB的數(shù)據(jù)大量來自于各類物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。一方面,大規(guī)模部署的成本很高,另一方面對于在線運(yùn)行的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備運(yùn)維成本也很高。這就導(dǎo)致總體的數(shù)據(jù)量偏少、數(shù)據(jù)質(zhì)量也不高。對于決策者來說,基于這樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和決策,必然會(huì)導(dǎo)致準(zhǔn)確度甚至正確性的偏離。

      “隨著社會(huì)和企業(yè)的發(fā)展,數(shù)據(jù)量少的問題會(huì)逐步得到改善,但運(yùn)維問題依然會(huì)持續(xù)存在,從技術(shù)角度也無法在短期內(nèi)得到有效解決。” 吳剛說道。
       

      02.適用的“模型”少

      隨著AI的落地應(yīng)用,通過AI自動(dòng)分析大數(shù)據(jù)中的內(nèi)容,已成為當(dāng)前解決行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用難題的基本方法。面向視頻、圖片、語音、文字識(shí)別的AI模型是比較成熟的,但針對不同行業(yè)領(lǐng)域的AI模型卻非常稀缺。

      就目前來說,構(gòu)造面向領(lǐng)域的數(shù)據(jù)集和確定與之匹配的AI算法是解決行業(yè)AI應(yīng)用的兩大抓手。“AI民工”通過大量對數(shù)據(jù)集的人工標(biāo)注,不斷的訓(xùn)練和優(yōu)化得到適合的模型,這很費(fèi)功夫。而且一旦數(shù)據(jù)集的構(gòu)造發(fā)生變化,就需要重新進(jìn)行標(biāo)注、訓(xùn)練和優(yōu)化。

       “由于不同行業(yè)的業(yè)務(wù)的復(fù)雜性及專業(yè)化,普適性的行業(yè)AI模型是不存在的。需要不同行業(yè)的實(shí)踐者扎根領(lǐng)域做更細(xì)致的工作,才能找到合適的模型,為本行業(yè)服務(wù)”,吳剛說道。

       

      03.AI工程師和行業(yè)應(yīng)用者的認(rèn)知和思維角度不同

      由于專業(yè)性不同,AI工程師對行業(yè)的了解不夠深入,對行業(yè)應(yīng)用的把握常常會(huì)有偏差,而行業(yè)應(yīng)用者由于對AI模型的工作原理不夠了解,也很難從AI工程師的角度去思考和描述問題。
       

      “這個(gè)問題是自然存在的,就需要AI工程師更多的了解行業(yè)knowhow才能把大數(shù)據(jù)的AI應(yīng)用做好。一個(gè)IT公司如果在某個(gè)行業(yè)里涉足不深,是無法把大數(shù)據(jù)應(yīng)用做實(shí)的”,吳剛說道。

       

      基于上述的問題,行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的發(fā)展面向以下新的挑戰(zhàn):

      01.如何基于多模態(tài)、有噪聲的行業(yè)數(shù)據(jù),更精確地進(jìn)行感知和識(shí)別?
      02.如何在不確定復(fù)雜環(huán)境下實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、物的融合與協(xié)同決策?
      03.如何有效融合行業(yè)知識(shí)和大數(shù)據(jù)技術(shù),下功夫把智能應(yīng)用做實(shí)?

       

      大數(shù)據(jù)如何賦能行業(yè)?

      面對挑戰(zhàn),企業(yè)要如何破局,從而實(shí)現(xiàn)利用數(shù)據(jù)解決實(shí)際問題。吳剛表示,“大數(shù)據(jù)行業(yè)應(yīng)用的核心任務(wù)就是為組織以及和組織中的不同角色完成他們的目標(biāo)提供有效的智能數(shù)據(jù)服務(wù)。”

      為此,吳剛根據(jù)自己的實(shí)踐提出了大數(shù)據(jù)應(yīng)用落地的四大路徑。

       

      01.方法學(xué)

      傳統(tǒng)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用模式是自下而上的,通常先看有什么數(shù)據(jù),然后就著已有的數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)算法和實(shí)現(xiàn)。“為了更好地落地大數(shù)據(jù)行業(yè)應(yīng)用,這種思路首先要轉(zhuǎn)變。”吳剛說到,“應(yīng)該采取自上而下的設(shè)計(jì)方案,最先要考慮的是“用戶需要解決什么問題”,然后從問題出發(fā)進(jìn)行倒推,從而知道 “需要用到什么數(shù)據(jù)、現(xiàn)在有什么數(shù)據(jù)、還差什么數(shù)據(jù)”,想辦法去補(bǔ)充缺的數(shù)據(jù)。只有按照這個(gè)思路,才能真正解決大數(shù)據(jù)或者AI落地的基礎(chǔ)問題。”
       

      同時(shí),還需給用戶“獲得感”,“如果只是給用戶冷冰冰的數(shù)據(jù),這并沒有價(jià)值。” 吳剛表示,“數(shù)據(jù)只有與場景相結(jié)合,才能實(shí)現(xiàn)價(jià)值。”

       

      02.數(shù)據(jù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化
      標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)能快速有效兼容,面向不同行業(yè)各自進(jìn)行數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化,才能推動(dòng)行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的加快落地。

       

      03.面向行業(yè)的模型積累

      “這要有點(diǎn)耐心,不能急于求成。”吳剛表示,“隨著面向行業(yè)的模型的不斷積累,大數(shù)據(jù)應(yīng)用會(huì)越來越豐富,慢慢落地也就容易了“。

       

      04.AI技術(shù)的深入應(yīng)用

      AI技術(shù)的應(yīng)用,不僅加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,同時(shí)也有效節(jié)省人力成本,但隨著需求的變化,終端用戶對算法的要求也會(huì)逐步增加,且精度及準(zhǔn)確度要求也將更高,為此,必須不斷將AI技術(shù)進(jìn)行深入應(yīng)用,才能滿足用戶的各類需求。

       

      大數(shù)據(jù)守護(hù)碧水藍(lán)天

      藍(lán)豐科技作為深耕智慧環(huán)保領(lǐng)域10年的“老玩家”,堅(jiān)持持續(xù)創(chuàng)新的發(fā)展理念,擁有多項(xiàng)國內(nèi)首創(chuàng)的產(chǎn)品,包括揚(yáng)塵在線監(jiān)測系統(tǒng)、地鐵環(huán)境在線監(jiān)測系統(tǒng)、衛(wèi)星遙感精準(zhǔn)管控及溯源預(yù)警系統(tǒng),其中揚(yáng)塵在線監(jiān)測系統(tǒng)在政府端的市占率No.1。當(dāng)前,藍(lán)豐科技更是有效的將AI和IoT技術(shù)深度融合,推出了新一代的智能化監(jiān)測產(chǎn)品,在國內(nèi)又率先推出了基于大數(shù)據(jù)和AI的環(huán)境精準(zhǔn)管控產(chǎn)品。

      針對未來的智慧環(huán)保領(lǐng)域,藍(lán)豐科技提出了“一體兩翼”的產(chǎn)品體系。

       

      據(jù)吳剛教授介紹,在“一體兩翼”的產(chǎn)品體系中,“左翼”為智能監(jiān)測產(chǎn)品線,主要面向各種應(yīng)用場景實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測、問題發(fā)現(xiàn)和閉環(huán)管理,為“主體”提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ);“右翼”為軟件平臺(tái)產(chǎn)品線,把水/氣/聲/廢/土等孤島式應(yīng)用進(jìn)行有效整合,為“主體”提供平臺(tái)支撐;“主體“是在基于大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù),通過“衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù) + 氣象數(shù)據(jù) + 監(jiān)測數(shù)據(jù) +人工智能”的深度融合,可以為決策者提供更為精細(xì)化的數(shù)據(jù)維度,更為精準(zhǔn)的管控措施。

      點(diǎn)擊了解更多藍(lán)豐科技產(chǎn)品線

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