潮新聞客戶端圖源 視覺中國當(dāng)前,人工智能處在快速發(fā)展的關(guān)鍵時期,,正在重塑經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展模式,。2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出,,開展“人工智能+”行動,培育未來產(chǎn)業(yè),。數(shù)據(jù)作為人工智能發(fā)展的三大核心要素之一,,是人工智能模型訓(xùn)練的基礎(chǔ)要素,也是人工智能模型應(yīng)用的核心資源,,加快建設(shè)人工智能高質(zhì)量數(shù)據(jù)集,,對于推動“人工智能+”場景落地具有重要意義。高質(zhì)量數(shù)據(jù)集建設(shè)存在的問題高質(zhì)量數(shù)據(jù)供給是推動新一代人工智能加快發(fā)展的關(guān)鍵要素,。當(dāng)前,,面向新一代人工智能的數(shù)據(jù)供給仍有不足,數(shù)據(jù)處理專用技術(shù)有待進(jìn)一步突破,,數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)和數(shù)據(jù)生態(tài)有待豐富,,高質(zhì)量數(shù)據(jù)集的整體規(guī)劃和支持政策還有待完善。首先,,通用領(lǐng)域,、垂直領(lǐng)域以及具身智能領(lǐng)域的高質(zhì)量數(shù)據(jù)供給仍有不足。一方面,,中文公開數(shù)據(jù)在質(zhì)量和數(shù)量方面落后于英文數(shù)據(jù),。另一方面,我國公共數(shù)據(jù)開放利用程度有待提高,各地開放標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,,專門面向人工智能發(fā)展的高質(zhì)量行業(yè)數(shù)據(jù)集仍較匱乏,。具身智能領(lǐng)域真實交互數(shù)據(jù)采集不足,主要原因在于智能機(jī)器人與環(huán)境的交互數(shù)據(jù)獲取困難且成本高昂,,同時,,企業(yè)采集數(shù)據(jù)缺乏統(tǒng)一的參照標(biāo)準(zhǔn)。其次,,高質(zhì)量數(shù)據(jù)的合成,、處理和利用技術(shù)亟待提升。利用深度學(xué)習(xí)和強化學(xué)習(xí)生成高精確度,、多樣化合成數(shù)據(jù)的技術(shù)在成熟度和應(yīng)用范圍上急需突破,。隨著社會自動化和智能化程度的不斷提高,對數(shù)據(jù)處理的要求也不斷提升,,因此急需針對結(jié)構(gòu)化,、半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理技術(shù)進(jìn)行迭代優(yōu)化,進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)處理效率,。再次,,數(shù)據(jù)主體和商業(yè)模式發(fā)展尚不成熟。我國缺乏類似美國Databricks和Snowflake“數(shù)據(jù)+人工智能”模式的高質(zhì)量數(shù)據(jù)匯聚和治理主體,,具備大規(guī)模數(shù)據(jù)匯聚管理分析能力的公司數(shù)量不足,。醫(yī)療、法律,、保險,、金融、工業(yè),、科研等多個領(lǐng)域的公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營主體目前仍在培育中,,數(shù)據(jù)集構(gòu)建和運營利用的商業(yè)模式發(fā)展還不夠成熟。最后,,高質(zhì)量數(shù)據(jù)集的專項規(guī)劃和支持政策有待完善,。我國已出臺一系列數(shù)據(jù)發(fā)展相關(guān)指引政策,但是面向新一代人工智能模型訓(xùn)練和場景應(yīng)用的高質(zhì)量數(shù)據(jù)集專項規(guī)劃和支持政策尚未出臺,,其建設(shè),、運營、流通,、利用等方面舉措有待進(jìn)一步細(xì)化,。在數(shù)據(jù)采集方面,各領(lǐng)域數(shù)據(jù)缺乏適用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,;在數(shù)據(jù)使用方面,,缺少面向大模型和具身智能模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)共享和流通促進(jìn)機(jī)制,,一定程度上限制了模型能力的快速提升,。多措并舉建設(shè)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集針對當(dāng)前存在的資源,、技術(shù)、模式,、制度等方面問題,,結(jié)合新一代人工智能發(fā)展的需要,建議發(fā)揮政府和市場的協(xié)同作用,,多措并舉推進(jìn)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集建設(shè),。一是加快公共數(shù)據(jù)開放和企業(yè)數(shù)據(jù)流通,建設(shè)面向新一代人工智能的高質(zhì)量數(shù)據(jù)集,。建議形成部門,、行業(yè)、地區(qū)共同參與的協(xié)同機(jī)制,,圍繞高質(zhì)量數(shù)據(jù)集建設(shè),,擴(kuò)大數(shù)據(jù)供給范圍和規(guī)模,完善公共及行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),,加速可信數(shù)據(jù)空間建設(shè),。面向醫(yī)療、教育,、科研,、法律、工業(yè),、農(nóng)業(yè),、物流、金融,、能源,、交通等重點領(lǐng)域建設(shè)大數(shù)據(jù)中心及大模型行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新(工程)中心,打破信息孤島,,構(gòu)建完備數(shù)據(jù)生態(tài),,構(gòu)建高質(zhì)量數(shù)據(jù)集,提升垂直領(lǐng)域人工智能模型能力,。著眼自動駕駛,、具身智能等未來產(chǎn)業(yè)需求,開放相關(guān)公共數(shù)據(jù),,制定行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),,探索企業(yè)間數(shù)據(jù)流通機(jī)制,鼓勵企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)創(chuàng)建高質(zhì)量行業(yè)數(shù)據(jù)集,。二是圍繞建設(shè)行業(yè)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集關(guān)鍵技術(shù)問題加大攻關(guān)力度,。面向數(shù)據(jù)合成和處理,,加快開發(fā)數(shù)據(jù)合成、數(shù)據(jù)治理的關(guān)鍵共性技術(shù),;面向數(shù)據(jù)流通匯聚,,大力推廣隱私計算、區(qū)塊鏈等技術(shù),;面向“數(shù)據(jù)+人工智能”應(yīng)用模式,著力開發(fā)數(shù)據(jù)管理技術(shù),,探索新型模型結(jié)構(gòu)和訓(xùn)練架構(gòu),。鼓勵面向人工智能的數(shù)據(jù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè)牽頭承擔(dān)國家重大項目,,開展應(yīng)用基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),。推動產(chǎn)學(xué)研合作和創(chuàng)新聯(lián)合體建設(shè),打造數(shù)據(jù)技術(shù),、產(chǎn)品和服務(wù)深度融合的新型合作模式,。面向重點場景,打造數(shù)據(jù)技術(shù)“測試場”,,提供真實數(shù)據(jù)環(huán)境,、模擬應(yīng)用場景,建設(shè)中試基地,,吸引企業(yè),、高校和科研機(jī)構(gòu)參與數(shù)據(jù)技術(shù)的創(chuàng)新和驗證,加速新技術(shù)推廣和應(yīng)用,。三是引導(dǎo)企業(yè)和商業(yè)模式創(chuàng)新,,構(gòu)建人工智能數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。大力培育人工智能數(shù)據(jù)資源,、技術(shù),、服務(wù)、應(yīng)用,、安全,、基礎(chǔ)設(shè)施等多領(lǐng)域企業(yè),,重點建設(shè)面向人工智能行業(yè)的數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺。鼓勵企業(yè)基于“數(shù)據(jù)+人工智能”探索多領(lǐng)域商業(yè)模式,,支持企業(yè)與各方合作,,打造基于高質(zhì)量數(shù)據(jù)集的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈和生態(tài)系統(tǒng)。鼓勵企業(yè)探索大模型和具身智能應(yīng)用場景,,驅(qū)動數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。支持模型應(yīng)用、模型開發(fā),、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品等相關(guān)企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體,,開發(fā)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集,,發(fā)展“數(shù)據(jù)即服務(wù)”“知識即服務(wù)”“模型即服務(wù)”等新業(yè)態(tài)。四是加大人工智能高質(zhì)量數(shù)據(jù)集建設(shè)政策支持力度,。面向新一代人工智能技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用發(fā)展需求,,完善數(shù)據(jù)資源構(gòu)建體系,培育數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè),,支持?jǐn)?shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展,,系統(tǒng)推進(jìn)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集建設(shè),強化行業(yè)應(yīng)用,。統(tǒng)籌中央和地方財政資金,、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金和各類政策性投資,加大對高質(zhì)量數(shù)據(jù)集建設(shè)的投入,。鼓勵金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù),,增加對數(shù)據(jù)相關(guān)企業(yè)的融資支持。引導(dǎo)社會資本有序參與人工智能高質(zhì)量數(shù)據(jù)集的開發(fā)利用,?!咀髡撸和鯐悦鳎ㄖ袊茖W(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員),來源:科技日報】“轉(zhuǎn)載請注明出處”
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