11月11日,在2020世界智能網聯汽車大會開幕式上,清華大學教授、國家智能網聯汽車創新中心首席科學家李克強發布了《智能網聯汽車技術路線圖 2.0》,其中提出,計劃到2035年,中國方案智能網聯汽車技術和產業體系全面建成,網聯式高度自動駕駛智能網聯汽車大規模應用。
這是繼《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035)》《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》之后,又一份定調未來15年技術路線的頂層設計文件,充分體現了國家大力發展智能網聯汽車的決心,同時也展現了人工智能發展的大趨勢。
人工智能的背后,是海量的圖像,語音,文本,以及更多不同形式的數據,支撐著技術的發展。如果把AI比作一輛汽車,那數據便是驅使其高速行駛的能源,非結構化的數據需要通過對相應特征提取標注才能用于模型訓練。
作為一家極具發展前景的AI數據服務公司,Graviti具備完備的系統開發經驗,在其多項產品中,其中之一就是完整的流程化數據標注平臺,標注業務覆蓋自動駕駛,健康醫療,新零售,新金融,視頻游戲,智能制造等多個領域,致力于提供高品價比、半自動、高效率、高精度的“三高一半”數據標注服務,為人工智能發展加大碼力。
在工具上,Gravit自推出數據標注業務伊始,就開發了自己的標注平臺:操作界面簡潔易懂,工作流程清晰流暢;支持點、線、圖片、視頻、點云等多種標注方式;具有高效的項目自動分發與管理功能;制訂“質檢-審核-驗收”三級品控流程;支持數據分批交付;采用容器開發的模式,竭盡所能保證客戶數據安全。
Graviti的技術優勢在于:一方面,破除了傳統標注工具的諸多弊端,以更加靈活的業務模式適應不同行業更加細分的新需求;另一方面,為適應行業新技術發展,Graviti配有專業的研發團隊,致力于標注平臺的不斷優化和功能推新,確保工具與時俱進。對于平均包含五條車道線的圖片,Graviti的折線標注效率達到3分鐘以內,數據精度可達99%以上。
這背后,除了平臺的強力支持外,還有一個重要的因素是Graviti對標注團隊質量的嚴格把控。眾所周知,人工智能背后依靠的是百萬量級的數據作為支撐,如果沒有強大的人力基礎,很難在短時間內按質按量完成交付。市場上有些企業采取眾包模式來分擔標注任務,造成的普遍現象就是交付質量參差不齊。Graviti通過嚴格的“培訓+考試”模式,從源頭把握每一位數據標注師的標注技能,兼備穩定的合作供應商和自有標注團隊作為強大的后盾,實行實時監控,確保數據隨時可查,即時調整。
Graviti在注重產品質量和平臺智能化的同時,始終保持初心,以客戶滿意為最終目標。在服務上,Graviti已經擁有一套完整的流程化體系:項目初期便針對客戶的特定標注需求提供定制化方案,實現訂單最優配置;項目進行中則專業把控每一個需求和疑點,實現客戶和標注人員之間信息無縫傳遞,確保標注數據精準高效。Graviti的實力,已然獲得了多家頭部企業的認可與信賴。
標注造就人工智能,標注也在從人工走向智能。Graviti在數據服務領域,正在不斷學習和創新,為AI開發者提供更多的,超越數據標注之外的數據服務。
責任編輯:xj
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