AI開發者都是群什么人?相信大多數人腦海中會立刻閃出一些畫面:在科技公司高大上辦公樓里游走的潮酷極客;面前擺放著八塊顯示屏的超級宅男;亦或是像鋼鐵俠一樣揮舞幾下就造出個機器人來回跑。
實際上,AI近幾年的快速發展,以及眾多算法的模塊化,已經使得深度學習方法得到了特別廣泛的應用,開發者群體也格外豐富多樣。比如我們遇到的第一位AI開發者,就是來自中國科學院動物研究所的生物學家。
之所以有此創意,源于研究者林聰田的切身工作體會。在他看來,大數據時代,生物多樣性研究的難題主要來自三個方面:
大量的生物數據積累還只能依靠人工來收集和分類,常常需要背著長焦相機行走在深山野外,小心翼翼地拍攝和分辨野生動植物,再對照資料逐一記錄。工作辛苦不說,效率也難以滿足科研需求;
第二個問題是,具備專業知識的分類學專家越來越少,大量生物標本、照片等研究材料的難以得到專業鑒定,影響數據標注的準確性和可靠性,最終會影響研究的結果;
另外,公民科學逐步興起,大眾對動植物的興趣卻與日俱增,不僅學生們需要科普教育,大人們也很愛湊熱鬧,遇到稀奇古怪的生物就上社交網絡求專家鑒定,還捧紅了“博物君”“水族館男”等不少網紅。
通過公民科學產生的大量數據也被應用于科學研究,迫切需要能夠自動識別生物的公共平臺,保證公民科學數據的可用性。
在這種大環境下,一直關注技術進展的林聰田,在2017年開始通過百度大腦開放平臺,將定制化訓練和服務平臺EasyDL,引入到了生態學研究當中。
目前,已經能識別鳥類、蝴蝶等生物類群。尤其是在鳥類識別上,“生物記”的top5準確率可以達到95%以上,能夠識別一千二百多種鳥類。
專業的研究員們,野外作業時帶上“生物記”,直接拍攝記錄就能夠完成野外觀測工作,不需要再繁瑣地手動記錄各種信息。而普通的個人愛好者也可以隨時隨地上傳自己拍攝到的神奇物種,獲取相關知識。值得一提的是,“生物記”會給出物種匹配程度,還能直接在線向專業的生物學家求助。
人類認識自然的方式,正在變得“智慧”起來。AI讓生命更美好,或許正是如此。
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原文標題:電子科技情報每日資訊
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