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如何看待人工智能全球大學(xué)排名Top50中沒有一所中國大陸大學(xué)?

   日期:2016-11-02     來源:雷鋒網(wǎng)    作者:zz     評(píng)論:0    
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   10月中旬,烏鎮(zhèn)智庫聯(lián)合網(wǎng)易科技、網(wǎng)易智能發(fā)布了《烏鎮(zhèn)指數(shù):全球人工智能發(fā)展報(bào)告(2016)》系列報(bào)告。報(bào)告對(duì)人工智能中的一系列熱點(diǎn)問題進(jìn)行了詳細(xì)的剖析,包括企業(yè)分布規(guī)模、投融資情況、研究成果、細(xì)分領(lǐng)域等。
 
  特別是在研究成果部分,在報(bào)告中我們有注意到:
 
  在人工智能方向,全球排名TOP50的大學(xué)中沒有一所中國大陸大學(xué)。
 
  這是為什么呢?
 
  報(bào)告中指出這份人工智能大學(xué)排名是基于學(xué)術(shù)與影響力兩方面來進(jìn)行排布的,其中:
 
  學(xué)術(shù)包括學(xué)校人工智能領(lǐng)域發(fā)表論文數(shù)量、單論文質(zhì)量、論文被引用數(shù)三個(gè)指標(biāo)。
 
  影響力包括人工智能領(lǐng)域杰出校友數(shù),維基百科人工智能方向被引用數(shù)兩個(gè)指標(biāo)。
 
  查閱整份報(bào)告之后,我們發(fā)現(xiàn)人工智能全球Top50的大學(xué)幾乎都是來自北美、英國以及其他歐洲地區(qū)的大學(xué),唯一上榜的亞洲大學(xué)分別是排名37的臺(tái)灣大學(xué)、排名47的東京大學(xué)、以及排名50的新加坡國立大學(xué)。為什么中國大陸以及香港的高校都沒有上榜?對(duì)此我們對(duì)多方進(jìn)行了詢問。
 
 
如何看待人工智能全球大學(xué)排名Top50中沒有一所中國大陸大學(xué)?

如何看待人工智能全球大學(xué)排名Top50中沒有一所中國大陸大學(xué)?
 
 
  如何看待人工智能全球大學(xué)排名Top50中沒有一所中國大陸大學(xué)?
 
  我們首先請(qǐng)教了來自香港理工大學(xué)的曲曉峰,他表示:
 
  排行榜需要完整地看,各項(xiàng)指標(biāo)的設(shè)置到設(shè)計(jì)指標(biāo)的人,都要考慮進(jìn)去。
 
  首先,這個(gè)榜單針對(duì)的是人工智能,人工智能的定義其實(shí)還是很模糊的,哪些領(lǐng)域、哪些指標(biāo)需要納入進(jìn)來作考慮是比較模糊的。尤其,杰出校友、成功人士多是經(jīng)歷廣泛,難以歸入某校。
 
  另外,論文數(shù)量和引用,這個(gè)指標(biāo)非常容易統(tǒng)計(jì),但不夠有力。美國大學(xué)發(fā)表英文論文非常容易,這個(gè)就容易做得很高。臺(tái)灣大學(xué)、東京大學(xué)、新加坡國立大學(xué)都是亞洲的大學(xué),但國際化做得比較好,所以名次也就比較好。
 
  再一個(gè)是國防問題。國內(nèi)所有頂尖大學(xué),都有保密的問題,我們航空航天的科研,是完全對(duì)外保密的。而上榜地區(qū)絕大部分是對(duì)美透明的,所以那些學(xué)術(shù)成果,對(duì)英美是完全開放的。
 
  還有一個(gè)可能的因素,就是論文引用數(shù)的提升,需要時(shí)間。
 
  我主要的感想:
 
  一方面是,總體排名上,中國大陸和香港大學(xué),不至于榜單顯示得這么不堪。榜單所選取的參數(shù),明顯滯后于現(xiàn)狀,而且由于這些參數(shù)內(nèi)生的特性,還將繼續(xù)滯后一段時(shí)間;
 
  另一方面是,設(shè)計(jì)的指標(biāo),為了便于統(tǒng)計(jì)使用的都是容易獲取的指標(biāo)。例如專利數(shù)、論文數(shù)、引用數(shù)等;專利的問題,歐美日本的習(xí)慣是,一個(gè)專利要在多個(gè)地區(qū)注冊(cè),因?yàn)椴煌膰液偷貐^(qū),專利不通用,誰先搶注算誰的。我國除了少數(shù)幾個(gè)國際化的公司,大多數(shù)中小公司和科研院所還沒有這方面的習(xí)慣。
 
  最后,即使是現(xiàn)在這個(gè)狀況,也很明顯,中國大陸和香港都是在迅速趕超,只不過對(duì)于這樣一個(gè)參考參數(shù)明顯滯后的榜單而言,要想顯示出當(dāng)前現(xiàn)狀,它的參數(shù)至少落后了幾年的時(shí)間。舉個(gè)例子,PCA 這種非常簡(jiǎn)單的基礎(chǔ)算法,是 MIT 八十年代用在人臉識(shí)別上的,現(xiàn)在已經(jīng)沒人這么用了,但只要提到人臉識(shí)別,總還是要引用一下。這造成的引用數(shù)還會(huì)持續(xù)的虛增好一段時(shí)間。但了解現(xiàn)狀的人都知道 MIT 對(duì)人臉識(shí)別,早已經(jīng)失去興趣了。
 
  我們也咨詢了來自清華大學(xué)的徐魁:
 
  我覺得這種評(píng)價(jià)方式是不準(zhǔn)確的,這種評(píng)價(jià)方式有將以往的研究成果的權(quán)重給的很高傾向,也就是說這個(gè)指標(biāo)只代表了大陸過去在人工智能方面的成績。
 
  中國最近幾年在深度學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺、語音識(shí)別、以及自然語言處理等方面取得了成就是非??捎^的,而這個(gè)影響力現(xiàn)在在整個(gè)人工智能領(lǐng)域的全范圍中目前體現(xiàn)不出來。
 
  另外來自新加坡國立大學(xué)的李長勝表示:
 
  我覺得我們國家在人工智能的創(chuàng)新性理論方面和國外相比,尤其是美國還有一定的差距。雖然在應(yīng)用方面我們并不比別人差,但是研發(fā)能力相對(duì)較弱,真正有影響力的學(xué)術(shù)成果較少。
 
  另外我覺得國外在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域的支持做的比較好,這樣使很多研究者能夠在某一個(gè)方向上堅(jiān)持做下去,會(huì)有較多的創(chuàng)新性成果。
 
  此外,一位來自北京大學(xué)人工智能相關(guān)專業(yè)的同學(xué)表示:
 
  感覺是幾方面原因吧:
 
  1、國內(nèi)高校CS的研究普遍是在追趕美國高校的步伐,這跟其他學(xué)科的研究類似;
 
  2、深度學(xué)習(xí)需要大量硬件設(shè)備的支持,國內(nèi)高校條件經(jīng)費(fèi)相對(duì)欠缺;
 
  3、人才的缺乏,CS領(lǐng)域頂尖人才近期還是會(huì)留在美國做tenure或是進(jìn)入工業(yè)界,國內(nèi)吸引力不足。
 
  從各方評(píng)論來看,大家對(duì)于這種以論文數(shù)量、單論文質(zhì)量、論文被引用數(shù)、人工智能領(lǐng)域杰出校友數(shù)、維基百科人工智能方向被引用數(shù)來進(jìn)行人工智能大學(xué)排名是持有不同看法的。
 
  綜合各方意見,AI科技評(píng)論君為大家總結(jié)如下:
 
  榜單中使用的評(píng)價(jià)方法將以往的研究成果權(quán)重給的較高,很多經(jīng)典論文(舉例:Hinton、Lecun、Bengio等人的經(jīng)典論文)可能會(huì)被多次引用,增加其權(quán)重占比,從而影響了排名。
 
  榜單中評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)定選取得是易于統(tǒng)計(jì)的指標(biāo),這使得相關(guān)數(shù)據(jù)容易獲取但是其評(píng)價(jià)力度不夠。
 
  我們國家之前在人工智能的創(chuàng)新性理論方面和國外相比,尤其是美國還有一定的差距。但是中國最近幾年在深度學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺、語音識(shí)別、以及自然語言處理等方面取得了成就是非常可觀的,這個(gè)影響力現(xiàn)在在整個(gè)人工智能領(lǐng)域的全范圍中目前還體現(xiàn)不出來。
 
 
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