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        Gartner發布影響數據科學和機器學習未來方向的重要趨勢

        作者: 時間:2023-08-08 來源:電子產品世界 收藏

        今日發布了影響數據科學與(DSML)未來方向的重要趨勢。隨著DSML行業的快速發展和演變,數據對于人工智能(AI)開發與運用的重要性日益提高,尤其是投資重點也正轉向生成式人工智能領域。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/202308/449396.htm

         

        研究總監Peter Krensky表示:“隨著在各個行業的應用持續快速擴大,DSML也正從單純側重于預測模型轉向更加普及化、動態化和以數據為中心的技術領域,而且生成式人工智能(AI)的熱潮也助推了這一趨勢。盡管潛在風險不斷出現,但面向數據科學家及其組織的新功能和用例也層出不窮。”

         

        研究顯示,影響DSML行業未來方向的重要趨勢包括:

         

        趨勢1:云數據生態系統

        數據生態系統正在從獨立軟件或混合式部署模式過渡到徹底的云原生解決方案。Gartner 預計,到 2024 年50%的新增云端部署系統將基于一致的云數據生態系統,而非手動集成的單點解決方案。

         

        Gartner建議企業機構對數據生態系統的兩種能力進行評估:一是解決數據分散化問題;二是訪問自身環境之外的數據并與之集成。

         

        趨勢2:邊緣AI

        企業機構越來越需要通過邊緣AI在邊緣位置創建和處理數據,這將幫助企業機構獲得實時洞察力,發掘新業務模式并滿足嚴格的數據隱私要求。邊緣AI還能幫助企業機構提高AI的開發、編排、集成和部署能力。

         

        Gartner 預測,到 2025 年超過55%的深度神經網絡數據分析將發生在邊緣系統的數據捕獲點,而 2021 年這一比例還不到 10%。企業機構應確定,需要將哪些應用、AI訓練和推理能力轉移至物聯網終端附近的邊緣環境。

         

        趨勢3:負責任的AI

        負責任的AI使AI成為一種積極力量,而不是對社會和AI自身的威脅。當企業機構需采用AI做出商業邏輯和道德倫理的正確選擇時,會遇到許多問題,例如商業和社會價值、風險、信譽、透明度和問責制等。負責任的AI有助于解決這些問題。Gartner 預測,到 2025 年1% 的AI服務提供商將大規模使用預訓練的AI模型,使負責任的AI成為社會關注的焦點。

         

        Gartner 建議企業機構在挖掘AI的價值時應考慮風險系數,并且在運用AI解決方案和模型時保持謹慎。應當讓供應商做出管理好自身風險與合規義務的保證,以防止給企業機構造成潛在的經濟損失、法律訴訟和聲譽損害。

         

        趨勢4:以數據為中心的AI

        這一方法不再以模型和代碼為中心,而是以數據為中心打造更強大的AI系。企業機構將采用AI專用數據管理、合成數據以及數據標記技術等解決方案來應對許多數據難題,例如數據的可訪問性、數量、隱私性、安全性、復雜性和范圍。

         

        使用生成式AI創建合成數據是一個正在快速發展的領域,這項技術減輕獲取真實世界數據的負擔,可更有效地訓練模型。Gartner 預測,到 2024 年60%的AI數據將是合成數據,被用于模擬現實、未來場景和降低AI風險,而 2021 年的這一比例僅為 1%。

         

        趨勢5:加快AI投資

        進入解決方案實施階段的企業機構,以及希望通過AI技術和相關業務實現增長的行業,將繼續加快對AI的投資。 Gartner 預測,到 2026 年底依靠基礎模型(通過海量數據訓練過的大型模型)的AI初創企業將獲得超過 100 億美元的投資。

         

        在Gartner近來針對2500多位企業高層的一項調研中,45%的受訪者表示,最近的 ChatGPT熱潮促使其增加了對AI的投資。70%的受訪者表示其企業正處于研究和探索生成式AI的階段,還有19%的人表示其企業已進入試點或生產階段。



        關鍵詞: Gartner 機器學習

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