3月 27 日,2019云知聲 AI技術開放日(Open Day)首站在北京成功舉辦。由云知聲董事長/CTO梁家恩博士領銜,十余位一線 AI行業專家先后登臺,做了覆蓋技術、學術與產業的精彩分享,活動吸引逾五百名AI 行業精英到場。
Open Day是云知聲一年一度的對外進行技術分享與交流的活動,是云知聲面向人工智能硬核科技,與合作伙伴、相關學術和產業研究機構等共話人工智能前沿技術與產業應用并探討合作的平臺。2019 首屆云知聲 Open Day 設北京、深圳、上海、廈門四站。繼北京站之后,深圳站將于4月中旬正式開啟。
聚焦AI技術人員,北京站活動以“ AI技術與應用”為核心,在“云知聲全棧 AI技術發展”主論壇之外,還設置“知識圖譜”與“ AI芯片”兩大平行分論壇。圍繞人工智能技術發展與產業實踐,為產業人士帶來前沿技術、優秀產品及行業應用全方面的解讀。
秉承“只講干貨”的原則,大會除云知聲董事長/CTO梁家恩、副總裁李霄寒、AI Labs資深專家劉升平、AI Labs資深專家關海欣四位技術專家之外,還邀請到中科院自動化所、中科院軟件研究所、寒武紀、NextVPU(肇觀電子)、比特大陸、文因互聯、達觀數據等多位國內 AI領域領軍科研機構與企業的重磅演講嘉賓,就所在領域的研究成果與技術發展進行分享。密集的 AI 干貨輸出,讓與會者大呼過癮。
▌AI理性回歸,全棧能力建設成決勝關鍵
中國科學院自動化研究所副所長/模式識別國家重點實驗室主任劉成林在上午的活動開場致辭中指出,在當下AI技術驅動的產業變革浪潮中,要服務好消費與產業升級的需求,技術與應用的挑戰十分艱巨。對于 AI 企業而言,需建設更加全面的技術體系,才能不斷適應并滿足場景化的實際問題,保持自身的行業優勢。
作為活動的首位分享嘉賓,云知聲董事長/CTO 梁家恩博士在題為“理性時代的 AI 技術與產業展望”的主題演講中,分享了自身對于行業的理解與思考,并提綱挈領地解構了云知聲覆蓋感知、認知與表達的全棧 AI技術圖譜,貫穿技術、產品與產業閉環的全棧 AI產業能力,以及從底層算法到AI 芯片的硬核實力。
梁家恩博士指出,云知聲很早就搭建了被譽為云知聲版“TensorFlow + GKE (Google Kubernetes Engine) ”的 Atlas 機器學習計算平臺?;谠撈脚_,向上支撐起信號(AEC/SSP/ISP)、語音(ASR/TTS/VPR/CALL)、語言與認知(NLU/NMT/SDS/ICI)、圖像(FID/OD/OCR)等多技術領域的橫向擴展和縱向迭代。通過將能力封裝在自研 AI芯片之上,云知聲打磨了“云端芯”一體化產品體系,落地“ AI+生活(家居、車載、機器人等)”與“ AI+服務(醫療、教育、政務、酒店等)”兩大核心場景,繼而貫通云知聲從AI 技術到產業應用的生態閉環。
“在全棧能力與硬核科技雙輪驅動下,云知聲定位需求與問題,致力于打通技術創新到產業應用的閉環,解決產業規?;瘧玫年P鍵問題?!?梁家恩博士指出。
隨后,云知聲副總裁/芯片研發負責人李霄寒博士,云知聲 AILabs 資深專家劉升平、關海欣,先后帶來云知聲 AI 芯片、知識圖譜、語音降噪等相應領域的技術分享。
過去的 2018年被行業稱為 AI芯片的元年,傳統與新秀紛紛拍馬殺到,一時間烽煙四起。本次活動上,李霄寒博士從 AI芯片設計的挑戰、設計維度以及核心技術等方向,分享了云知聲對于 AI芯片行業和技術的看法。
他認為,針對人工智能的芯片設計,面臨著碎片化場景、馮·諾依曼內存墻、邊緣側應用的低功耗需求、安全需求四大挑戰。在芯片設計上,需面向具體場景,基于端云互動的思想提供多模態處理的能力,在性能、功耗、面積上達到優異平衡,并兼顧連接和安全的需求。
他介紹到,解決馮·諾依曼內存墻這一行業共同難題,關鍵在于拉近計算單位和存儲單位的距離,讓它們盡可能接近。為此,云知聲提出了異構計算系統架構設計、加速器近算存儲結構,以及通用 API 函數到專用指令集的多重應對方案。與此同時,通過技術攻堅,云知聲推出的低功耗語音喚醒技術,以及面向機器視覺專用的低功耗 microISP,可很好地適應邊緣側應用的低功耗需求。而定制的安全 IP規劃,則可滿足安全性方面的要求。
圍繞人機交互對話系統,云知聲 AI Labs 資深專家劉升平介紹了云知聲在這一領域的典型技術與進展,包括流式交互、語用計算與知性會話。他指出,云知聲從 2013 年開始發力語音交互系統,為實現真正的智能,在 2016 年云知聲正式提出流式對話方案,并在行業率先實現多次對話中的免喚醒;同時,云知聲提出的語用計算技術,可以從語用而非直接從語境的角度去理解說話人意圖。結合更豐富的語義,可更好地理解語音輸入的真正含義;此外,云知聲還把知識引入到對話過程中,讓知識圖譜全程參與整個對話過程,包括聊天、問答,都由知識圖譜來支撐,賦予機器聰明頭腦。
從遠場語音識別的前端信號處理技術出發,云知聲 AI Labs資深專家關海欣分享了云知聲針對這一領域的創新解決思路。他表示,解決遠場語音識別的關鍵點在于遠場拾音,需從前端的信號處理階段入手,妥善處理好回聲、混響、噪聲等三個核心問題。在回聲消除、混響抑制、噪聲處理等方向,云知聲已有領先的成熟技術方案,相關技術指標均達行業一流水準。
▌AI芯片百花齊放,云端、邊緣側殊途同歸
AI芯片分論壇中,云知聲副總裁李霄寒、寒武紀副總裁劉道福、NextVPU(肇觀電子)聯合創始人陳濤、比特大陸算豐 AI 產品線總裁阮沈勇四位嘉賓結合各自公司的業務方向,就 AI芯片的關鍵技術、設計難點與場景應用進行了分享。
李霄寒認為,IoT結合 AI化浪潮,需要全新的 AIoT芯片,多模態 AI芯片是關鍵一步。AI與 IoT的疊加要求傳統解決方案朝五大方向轉型:從通用架構 -AI 架構、從依賴硬件到軟硬件一體、從 PPA模式到垂直場景模式、交互從單模態轉向多模態、設備從獨立到協同。為此,云知聲提出 SkillsOn Chip概念,打造了 DeepNet2.0多模態神經網絡處理器 IP,可兼容多種神經網絡。
寒武紀公司副總裁劉道福結合自身產業經歷,多角度分析了智能芯片該如何做到好用和通用。他認為,設計靈活的指令集,設計可擴展性強/高效的架構,提供靈活的運算器方案,支持主流編程架構,在大規模商用中得到反饋和修正等均是做好智能芯片的重要手段。
NextVPU 聯合創始人陳濤重點介紹了其AI 視覺處理器芯片 N171。他介紹,N171 是一款高度集成的 SoC 芯片,可作為主芯片獨立運行操作系統,還可為計算機視覺定制特殊的視覺成像引擎,可廣泛用于機器人、無人機、無人車等方面。
去年年初,比特大陸發布云端 AI芯片品牌“算豐”,并按照9個月的速度進行產品發布和迭代。在下午的分論壇上,比特大陸算豐 AI 產品線總裁阮沈勇介紹了比特大陸量產深度學習加速卡 SC3。他透露,今年上半年比特大陸還將推出第三代芯片 BM1684,BM1684的芯片會在處理路數以及接口上有大幅度提升。
▌知識圖譜,打造行業專家人設
在下午的分論壇中,云知聲 AILabs 資深專家劉升平、中科院自動化所副研究員劉康、中科院軟件研究所研究員韓先培、文因互聯創始人/CEO鮑捷、達觀數據創始人/CEO陳運文,圍繞該領域所面臨的技術挑戰以及應用前景展開了討論。
劉升平指出,知識圖譜是人工智能時代打造面向酒店服務、家居生活、兒童教育等不同場景行業專家的基石。結合在醫療領域的產業實踐,劉升平分享了知識圖譜的構建方法與構建流程。他認為,在構建知識圖譜時,一定要看行業歷史上的知識表現方法,通過借鑒這些方法來降低成本;另外一定要應用驅動,而且一定要選好知識圖譜的評測方法。
中科院自動化所副研究員劉康、中科院軟件研究所研究員韓先培兩位嘉賓則分別結合自身的研究方向,分享了自然語言理解、知識獲取與對話生成等技術領域的最新進展。
隨后,文因互聯創始人/CEO 鮑捷分享了關于知識圖譜的一些核心概念知識、基本原則與演進方向。他認為,知識圖譜的最佳用途在于“不可預期”的應用,其突破點可能在于人機交互(HCI),而不在于知識的提取或知識表現。
知識圖譜論壇的最后一位嘉賓,由達觀數據創始人/CEO陳運文帶來文本智能處理領域技術發展和應用成果的分享。他指出,隨著各行業向智能化轉型的發展需要,文檔內容自動化處理在大型集團企業、政府、教育、金融等行業有著廣闊應用前景。借助自然語言理解、機器翻譯、知識圖譜等技術,在深度學習的加持下,可以讓機器高效、自動化地實現文檔的閱讀、審閱和撰寫,實現數據化、智能化運營,將有效提升企業運營效率。
再次感謝今天技術專家們的干貨分享,4 月中旬云知聲 Open Day 深圳站我們期待與你見面!
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原文標題:云知聲 Open Day 北京站:全棧 AI 硬核技術首度曝光
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