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谷歌回應(yīng)AI專利爭議:怕被碰瓷,搶先下手,永不牟利

2019年7月10日 14:04  量子位  作 者:李根

剛剛,Jeff Dean發(fā)表了在Google AI東京座談會上的講話。

這位谷歌傳奇、谷歌AI掌門人,率隊分享了:Google AI所思、Google AI所想,以及Google AI的行動和成果。

在現(xiàn)場,量子位與Jeff Dean展開對話。我們問及多年來,一直備受爭議的AI專利爭議。Jeff Dean坦率的直言相告。

這也是谷歌首次官方回應(yīng)此事。

Jeff Dean表示,Google并不打算靠專利牟利,但出于當(dāng)前市場環(huán)境,Google選擇了先申請成專利,防止可能的碰瓷或不必要的麻煩。

此外,Jeff Dean還罕見感慨起時光——放出他剛博士畢業(yè)的90年代萌新照,認為當(dāng)前AI研究者真是生逢其時,并說未來10年、20年讓他壯心不已。

以及,Jeff Dean的手機還落在現(xiàn)場。

以及,Jeff Dean的手機還落在現(xiàn)場。他用什么手機?想知道答案,可以在文末最后找提示~

Google首次回應(yīng)AI專利爭議

前不久,Google申請的Dropout專利生效引發(fā)了一波震動,再次引發(fā)了全球人工智能、機器學(xué)習(xí)開發(fā)者的擔(dān)憂。

昨天,量子位在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),Google這幾年偷偷申請的專利,何止一個Dropout。大多數(shù)人都沒意識到,Google有一大波AI相關(guān)專利已經(jīng)生效。

這個問題已經(jīng)困擾行業(yè)多年。

但Google一直沒有正面回應(yīng)。趁這次的機會,量子位在Google東京辦公室,直接向Jeff Dean提到了最近的AI專利爭議。

Jeff Dean沒有回避,他回答說:希望開發(fā)者不必為此擔(dān)心,因為Google這樣做,更多還是出于防御,而非進攻。

Google在發(fā)展技術(shù)的過程中,把知識產(chǎn)權(quán)申請成專利,也是不斷明確成果的常規(guī)做法,但并不打算靠專利牟利。

但如果不申請成專利,可能自身業(yè)務(wù)和發(fā)展也面臨威脅,出于當(dāng)前市場環(huán)境,Google選擇了先申請成專利,防止可能的碰瓷或不必要的麻煩。

Jeff Dean明確,專利即便申請成功,也永遠不會被當(dāng)做武器,用來攻擊別人或牟利工具。Google只是出于競爭防御。

這位Google傳奇也希望更多開發(fā)者理解,現(xiàn)在的市場競爭有時也讓人無奈。

這就是Google的原因。

AI要大規(guī)模應(yīng)用、解決大問題

那么在現(xiàn)場,又是什么AI進展撥動著Jeff Dean的心?

我們重點看下這次的分享。

概括而言是AI+,不過還不是其他公司常說的那一個。

Jeff Dean登臺,先分享了最近令自己很自豪的一項研究。

在印度,兩位高校學(xué)生通過TensorFlow來打造了一個AI預(yù)測空氣污染的應(yīng)用,幫助更多人及時精準(zhǔn)了解空氣情況并針對性防護。

談成果只是為了更好解釋原因。

Jeff Dean說,機器學(xué)習(xí)的原理,現(xiàn)在已經(jīng)在各種各樣的應(yīng)用中被越來越多熟知。

核心就是利用機器處理海量數(shù)據(jù)的能力,現(xiàn)階段幫助人類更好找出規(guī)律并加以應(yīng)用。

而且算力方面的大發(fā)展,也讓一切成為可能。

Jeff Dean回想起自己剛開始機器學(xué)習(xí)研究的1990年代,那時候張量處理器的計算力還是32GFLOPS,但30年后的現(xiàn)在,算力增長到了420TFLOPS,處理速度快了1萬倍。

技術(shù)準(zhǔn)入的門檻也在不斷降低。

他自己領(lǐng)導(dǎo)打造的機器學(xué)習(xí)工具平臺TensorFlow,早早就面向業(yè)界開源,并且發(fā)展迅速。

更多即插即用的工具庫,如Google 云AI Hub也已經(jīng)推出。

整體而言,如果你想用AI做點什么,現(xiàn)在技術(shù)和開發(fā)工具已能很好解決。

雖然也有一些小數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)、隱私問題等方面的挑戰(zhàn),但Jeff Dean也強調(diào)正在得到解決。

比如他重點談到了聯(lián)邦學(xué)習(xí)(Federated Learning)。

這是Google 2016年提出的一種新興AI基礎(chǔ)技術(shù),原本用于解決安卓手機終端用戶在本地更新模型的問題,其設(shè)計目標(biāo)是在保障大數(shù)據(jù)交換時的信息安全、保護終端數(shù)據(jù)和個人數(shù)據(jù)隱私、保證合法合規(guī)的前提下,在多參與方或多計算結(jié)點之間開展高效率的機器學(xué)習(xí)。

其中,聯(lián)邦學(xué)習(xí)可使用的機器學(xué)習(xí)算法不局限于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),還包括隨機森林等重要算法。

Jeff Dean認為,深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)也好、機器學(xué)習(xí)發(fā)展也好,最終都會進一步向小、輕,快等方向進步。

而聯(lián)邦學(xué)習(xí)等前沿基礎(chǔ)研究,正是這種方向的進展之一。

最初是為了在本地能夠基于小數(shù)據(jù)的不斷機器學(xué)習(xí),但現(xiàn)在而言,也能更好解決大家擔(dān)憂的隱私問題。

Google AI總管現(xiàn)場展示了一段手機輸入法demo,完全本地,不依賴云端聯(lián)想輸入,借助手機本地的數(shù)據(jù)和機器學(xué)習(xí),就能讓用戶輸入既越來越智能,也無隱私泄露之憂。

總之,技術(shù)不斷精進,剩下的就是做什么和怎么做。

用AI做什么和怎么做?

Jeff Dean再次強調(diào)了Google的AI發(fā)展原則:

七要、四不要。

關(guān)鍵是把AI向善,把技術(shù)用在讓世界更美好的地方。

所以從去年開始,AI for social Good就成為了Google AI落地的重要方向,并從對內(nèi)對外兩方面展開。

對內(nèi),Google把AI技術(shù)研發(fā)中已經(jīng)擁有的經(jīng)驗,發(fā)揮到地球能源資源等關(guān)乎未來的問題中。

比如全球非法捕魚的檢測。

通過TensorFlow,識別漁船、捕魚工具等等,更好解決非法捕撈問題。

對外,Jeff Dean可以團結(jié)一切可以團結(jié)的AI力量。

然后提供TensorFlow這樣的工具,幫助更多開發(fā)者使用Google一樣的AI技術(shù)。

也最大化降低AI門檻,比如Google云AutoML的發(fā)布。

還有推出課程,培訓(xùn)人才,提供應(yīng)用機會:

提供獎勵和支持:

最終目的就是讓更多有識之士,找到場景,落地AI,做更多社會有益的事情。

比如今年受到Google嘉獎的團隊中,就有項目通過AI幫助解決自殺問題。

這也是讓Jeff Dean壯心不已的核心原因。

他感慨一人之力終究有限,一家公司也不足以做所有的事情,但現(xiàn)在AI已經(jīng)兼具天時地利人和,能夠在更廣闊更重要的場景問題中發(fā)揮作用。

投身AI和機器學(xué)習(xí)半生,如今機器可以看、聽、說和理解。

可以更好檢測和預(yù)防癌癥病變,可以預(yù)測洪水災(zāi)害,可以幫助保護瀕危物種,還可以運用一個傳感器就能降低森林濫砍濫伐……

Jeff Dean所言所述,現(xiàn)場傳達出的言外之意再明確不過:

Google AI的主要plan(計劃),全在于關(guān)乎人類命運的這顆Planet(星球)。

這也恐怕是Google何以為Google的原因吧。

最后,Jeff Dean說,比起過去幾個十年,未來10年、20年里AI能帶來的變革,更讓他感到激動。

AI會把人類發(fā)展帶向一個新高度。

Jeff Dean感慨:很多AI的用途我們還沒想出來……但未來可期。

Google AI向善

現(xiàn)場Google還依次展示了最新的一些AI應(yīng)用和研究項目。

用AI解決醫(yī)療問題,在肺癌篩查、轉(zhuǎn)移性乳腺癌的檢測和糖尿病眼病檢測等方面救命。

追蹤瀕危物種,從識別座頭鯨叫聲開始,訓(xùn)練了一個能夠從這些很長的水下錄音中自動識別鯨魚叫聲的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。

用AI保護雨林,為雨林中的樹木砍伐和環(huán)境保護建立了一個實時監(jiān)測和警報系統(tǒng)。

他們用安裝在樹木高處的舊手機記錄雨林中的聲音。一旦音頻被傳上云,他們就會使用 TensorFlow 實時分析音頻數(shù)據(jù),以監(jiān)聽電鋸和伐木工程車的聲音,同時更好地了解瀕危物種的行為。

用AI優(yōu)化塑料垃圾管理,一個來自Google AI Impact Challenge的獲獎?wù)。他們將用圖像識別技術(shù)構(gòu)建一個 AI 工具,通過拍照就能自動確定垃圾的類型和價值。

檢測農(nóng)作物蟲害,來自印度的開發(fā)者,Wadhwani人工智能研究所,構(gòu)建了一個AI模型,可以自動檢測和計算農(nóng)作 物上害蟲的數(shù)量。

該模型并非一個獨立的應(yīng)用程序,而是一個可以添加進現(xiàn)有應(yīng)用程序和平臺中的功能。

另外還有幫助殘障人士的進展。

Google I/O大會上為聽障人士􏰗語音識別轉(zhuǎn)寫的Live Transcribe贏得贊美一片。

現(xiàn)在最新推進的Euphonia項目,幫助言語障礙患者與他人交流。

Google語音和生物交叉的團隊,構(gòu)建語音識別模型 (speech recognition models),這些模型經(jīng)過訓(xùn)練可以理解言語障礙患者的話語。

以上,就是Google AI這次東京座談會的全部內(nèi)容。

不知你怎么看?

One More Thing

上午的活動結(jié)束以后,我們偶然發(fā)現(xiàn)Jeff Dean的手機落在現(xiàn)場。

你猜,他這部手機什么型號?

編 輯:章芳
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