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負責(zé)任的賦能技術(shù)實現(xiàn)邊緣AI全面適用

作者:Davis Sawyer 時間:2025-07-21 來源:EEPW 收藏

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當(dāng)部分人仍在探索AI的應(yīng)用方式時,已著眼未來,提出關(guān)鍵問題:如何確保AI以安全、可靠且的方式運行?通過與技術(shù)、政府及商界精英的合作,使其真正落地,正是AI(Responsible AI)成為焦點的關(guān)鍵。

想象一下,您正在駕車前往與朋友的聚會,滿懷期待享受一頓美味的晚餐。您已經(jīng)有一段時間沒見過他們了,因此希望展現(xiàn)最佳狀態(tài)。然而,在行駛過程中,警報聲不斷響起,讓你困惑不已。此時,您收到來自車輛駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)(DMS)的提醒,提示你雖然駕駛表現(xiàn)良好,但未能保持足夠的注意力。

您可能未曾意識到,這一情況的發(fā)生源于人工智能(AI)模型所采用的訓(xùn)練數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)為車輛的計算機視覺提供支持。然而,由于某些因素,AI模型誤解了實時輸入。這背后的原因在于,訓(xùn)練數(shù)據(jù)中的偏差導(dǎo)致女性司機更常被歸類為“因個人儀容而分心”,這是訓(xùn)練過程中對人群特征的細微錯誤呈現(xiàn)所導(dǎo)致的結(jié)果。

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駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)正在重塑我們的出行方式,但要在系統(tǒng)中集成AI技術(shù),我們必須在模型開發(fā)過程中充分考慮數(shù)據(jù)偏差,以確保系統(tǒng)的公正性和可靠性

開發(fā)的風(fēng)險

這不僅僅是借助AI進行數(shù)據(jù)分析和預(yù)測所面臨的風(fēng)險,更涉及AI/ML系統(tǒng)的公平性與穩(wěn)健性問題,以及它們對現(xiàn)代生活的深遠影響。例如,訓(xùn)練數(shù)據(jù)中的偏見可能導(dǎo)致個人在申請金融服務(wù)時被錯誤拒絕。同樣,在缺乏適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估和防范措施的情況下,也可能引發(fā)歧視性決策。智能邊緣在連接物理世界與數(shù)字世界方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。物理AI作為生成式AI與機器人技術(shù)交匯的核心概念,必須依靠邊緣設(shè)備實現(xiàn),而不僅僅依賴云計算。因此,的錯位風(fēng)險需要額外審查,以避免潛在的安全隱患和歧視問題。

全球正處于AI融入日常生活的關(guān)鍵階段。2025年1月,波士頓咨詢公司調(diào)查顯示,75%的高管將AI列為2025年的3大戰(zhàn)略重點。然而,盡管AI的影響力持續(xù)上升,但僅有不到三分之一的企業(yè)幫助其不到25%的員工提升了AI技能,這凸顯了對相關(guān)教育和意識培養(yǎng)的迫切需求。

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隨著邊緣AI技術(shù)的不斷發(fā)展,工廠正變得愈發(fā)智能化與自主化

負責(zé)任的邊緣AI

當(dāng)眾多企業(yè)仍在探索AI的應(yīng)用方式時,已著眼未來,提出關(guān)鍵問題:如何確保AI以安全、可靠且負責(zé)任的方式運行?通過與技術(shù)、政府及商界精英的合作,使其真正落地,正是負責(zé)任AI(Responsible AI)成為焦點的關(guān)鍵。

負責(zé)任的AI既不是獨立的技術(shù),也不僅僅是政策與最佳實踐的集合。它深度融入技術(shù)和非技術(shù)領(lǐng)域,涵蓋機器學(xué)習(xí)、生成式AI與語言模型、時間序列數(shù)據(jù)、計算機視覺、語音識別,以及所有類型的智能軟件、傳感器和硬件。AI帶來的風(fēng)險影響著企業(yè)與個人——負責(zé)任AI必須確保雙方的平等代表性。

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邊緣AI正深刻改變我們的生活方式,使家庭在日?;顒訄鼍爸凶兊酶又悄芑?/em>

因此,負責(zé)任的AI在實踐中需要協(xié)同一致且全面的努力。從邊緣AI賦能的角度深入研究這一課題。

該白皮書旨在幫助理解和解讀歐盟《AI法案》等最新立法,深入探討邊緣AI的風(fēng)險及其應(yīng)對措施,同時強調(diào)SoC供應(yīng)商的角色和責(zé)任。此外,文中概述了恩智浦如何通過軟件與工具推動負責(zé)任AI的發(fā)展。以DMS示例為例,恩智浦正在開發(fā)Explainable AI(XAI)軟件,該軟件作為eIQ?工具包的一部分,可在模型訓(xùn)練后、部署前檢測偏差,從而幫助防止歧視、確保系統(tǒng)穩(wěn)健性,并使開發(fā)人員能夠及早識別風(fēng)險并理解其成因。

邊緣AI以多種方式惠及人類,包括提升自動化與生產(chǎn)效率、增強安全性、推動更可持續(xù)的交通,以及優(yōu)化計算資源利用率。負責(zé)任的賦能技術(shù)在最大化邊緣AI價值的同時,還盡可能降低潛在風(fēng)險。

作者:

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Davis Sawyer  恩智浦半導(dǎo)體AI產(chǎn)品市場經(jīng)理

Davis Sawyer現(xiàn)任恩智浦半導(dǎo)體AI產(chǎn)品市場經(jīng)理,專注于軟件工具以及基于i.MX微處理器的生成式AI使能解決方案。他常駐加拿大卡納塔,同時擔(dān)任邊緣AI基金會“產(chǎn)業(yè)”工作組主席,致力于推動基于邊緣AI的實際應(yīng)用。此前,他參與創(chuàng)立了AI模型壓縮初創(chuàng)公司Deeplite,該公司于2025年被收購。Davis熱衷于打造跨學(xué)科產(chǎn)品,并樂于與睿智且友善的團隊合作。


關(guān)鍵詞: 負責(zé)任 邊緣AI 恩智浦

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