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華為云人工智能領域首席科學家田奇:ModelArts 3.0助力行業(yè)AI落地

2020-09-25 12:15:43 和訊 

  [中國,上海,2020年9月25日] 在HUAWEI CONNECT 2020期間, 華為云發(fā)布ModelArts 3.0,融合骨干模型、聯(lián)邦學習、智能評估、智能診斷和高效算力。

  華為云AI首席科學家田奇介紹華為云長期扎根AI基礎技術研究,覆蓋計算機視覺、語音語義和決策優(yōu)化三大AI領域,提出了六大基礎研究計劃。這些計劃產(chǎn)生的許多研究成果以即插即用的方式逐步部署于華為云ModelArts,助力行業(yè)AI落地。

華為云人工智能領域首席科學家田奇:ModelArts 3.0助力行業(yè)AI落地

  以下是田奇演講全文:

  大家好,ModelArts在多個行業(yè)和項目中有了成功落地,這離不開華為云EI在人工智能領域的長期投入。

  華為云長期扎根AI基礎研究,覆蓋計算機視覺、語音語義和決策優(yōu)化三大領域。我們聚焦于模型高效、數(shù)據(jù)高效、算力高效、知識高效4大方向,提出了六大基礎研究計劃,包括面向大模型的模型摸高計劃、面向小模型的模型瘦身計劃、面向多模態(tài)學習的數(shù)據(jù)魔方計劃、面向小樣本學習的數(shù)據(jù)冰山計劃、面向通用知識抽取的萬物預視計劃和面向新學習范式的虛實合一計劃。

  我們的許多研究成果,包括自動機器學習、小樣本學習、聯(lián)邦學習、預訓練模型等,能夠即插即用地部署于ModelArts使能平臺,助力AI賦能千行百業(yè)。

  在多項業(yè)界公開競賽和測評中,華為云EI的持續(xù)創(chuàng)新研究已經(jīng)取得了不錯的成果,這些都將應用于ModelArts平臺,提供給全球的開發(fā)者使用。

   感知方面,我們在ImageNet大規(guī)模圖像分類、WebVision大規(guī)模網(wǎng)絡圖像分類、MS-COCO二維物體檢測、nuScenes三維物體檢測、視覺預訓練模型的下游 分類/檢測/分割等驗證中,均保持業(yè)界領先。目前,ModelArts驅動的感知模型已經(jīng)在醫(yī)療影像分析、油氣勘探、工業(yè)故障檢測等領域獲得廣泛應用。

   認知方面,依托語音語義和知識圖譜方向的積累,我們整合行業(yè)數(shù)據(jù),對多樣、復雜、孤島化的數(shù)據(jù)進行治理,實現(xiàn)感知智能到認知智能的飛躍。目前,ModelArts驅動的認知模型已在藥物靶點預測、金融詐騙分析、智能售后客服等多項任務中得到應用。

   決策方面,依托運籌優(yōu)化、強化學習、智能控制等算法,我們已經(jīng)構建起完整的決策底座,使得AI真正實現(xiàn)感知-認知-決策的智能閉環(huán)。目前,ModelArts驅動的決策引擎已經(jīng)應用于機位分配、工業(yè)制造、智能交通、游戲娛樂等領域。

  我們發(fā)布的ModelArts3.0,是面向AI在行業(yè)落地提供的AI開發(fā)平臺。在這里,我和我的團隊主要是從技術領域進行探索和研究,如何通過AI技術高效解決行業(yè)挑戰(zhàn),比如,如何用極少數(shù)據(jù)訓練出高精度模型?如何降低企業(yè)應用AI的門檻?如何解決企業(yè)對數(shù)據(jù)安全使用的顧慮等?最終,我們將骨干模型、聯(lián)邦學習、智能診斷評估優(yōu)化、和高效算力,很好的融入了ModelArts3.0,下面我將詳細解讀。

  華為云骨干工具鏈EI-Backbone,整合模型高效、數(shù)據(jù)高效、算力高效、知識高效,全面提升行業(yè)AI落地能力。EI-Backbone的能力,已經(jīng)在10余個行業(yè)成功驗證,并且斬獲10余個業(yè)界挑戰(zhàn)賽冠軍,發(fā)表100余篇頂級論文。EI-Backbone提供了AI開發(fā)的新范式,以肺部醫(yī)療影像分割為例來介紹:

   過去需要成百上千例標注數(shù)據(jù)才能進行的訓練,現(xiàn)在有了EI-Backbone,只需要幾十例甚至十幾例標注數(shù)據(jù)即可完成,節(jié)省標注成本90%以上;

   過去需要大量專家經(jīng)驗和試錯成本的模型選擇和超參調節(jié),通過EI-Backbone提供的全空間網(wǎng)絡架構搜索和自動超參優(yōu)化技術,可在無需人工干預的情況下快速完成,且精度大幅提升;

   過去需要幾周甚至更長時間,從頭開始的模型訓練、測試、驗收和部署流程,在加載EI-Backbone集成的預訓練模型后,可以縮短到幾小時甚至幾分鐘內完成,訓練成本降低90%以上。

  基于EI-backbone技術,我們華為云ModelArts和杭州云深處科技有限公司合作,實現(xiàn)了四足機器狗的工業(yè)場景巡檢。

  華為云ModelArts 3.0的下一個特性--聯(lián)邦學習。

  眾所周知,數(shù)據(jù)是AI應用的基礎,只有基于多樣化的數(shù)據(jù),才能實現(xiàn)AI智能感知。然而,在實際AI行業(yè)落地中,數(shù)據(jù)是分散在不同的數(shù)據(jù)控制者之間,這就導致了行業(yè)應用的數(shù)據(jù)孤島問題,使得AI算法訓練效果受到限制。

  針對這個問題,華為云Modelarts提供聯(lián)邦學習特性,實現(xiàn)數(shù)據(jù)不出戶的聯(lián)合建模。用戶各自利用本地數(shù)據(jù)訓練,不交換數(shù)據(jù)本身,只用加密方式交換更新的模型參數(shù),實現(xiàn)協(xié)同訓練。

  華為云EI與中國科學院上海藥物所的蔣華良院士合作,將華為自研的FedAMP算法和AutoGenome算法應用到藥物研發(fā)的AI任務中,精準預測藥物水溶解性、心臟毒性和激酶活性,準確度遠超傳統(tǒng)的聯(lián)邦學習和深度學習算法。

  此外,華為云提供云邊協(xié)同的服務,支持不同地點、不同客戶的數(shù)據(jù)進行聯(lián)邦訓練,通過加密方式上傳服務端,對全局模型進行更新,再將其下發(fā)至邊緣設備,便捷支持同業(yè)態(tài)的橫向聯(lián)邦和跨業(yè)態(tài)的縱向聯(lián)邦學習。聯(lián)邦訓練參與者可以通過云端,也可以通過華為云邊緣設備(如智能小站)的計算能力參與聯(lián)邦訓練,實現(xiàn)行業(yè)內聯(lián)合建模。

  模型在部署上線前,需要進行充分評估,結果優(yōu)秀的模型直接投入生產(chǎn)環(huán)境,差強人意的則需要進一步優(yōu)化迭代。ModelArts提供了全面的可視化評估、智能化診斷功能,使得開發(fā)者可以直觀的了解模型的各方面性能,進而針對性的進行調優(yōu)或部署生產(chǎn)。

  下面以一個上皮病變細胞分類的模型評估來進行詳細講解。

   在精度方面,華為云ModelArts提供了包含準確率、精確率、召回率、F1值、混淆矩陣、ROC曲線等常規(guī)指標,還包括了數(shù)據(jù)敏感度分析模塊,評估模型在不同數(shù)據(jù)特征子區(qū)間上的表現(xiàn);

   在性能方面,ModelArts提供算子級別的時間、空間消耗統(tǒng)計分析和多種整體的性能指標,并且針對模型的表現(xiàn)給出相應建議,如模型量化、蒸餾等;

   在可解釋性方面,ModelArts提供熱力圖,用以展示模型做出推理判斷所依據(jù)的區(qū)域;

   在可信方面,ModelArts內置多種模型可信相關評測方法,提供多角度模型安全能力評估指標,并能依據(jù)當前模型表現(xiàn)給出相應的防御建議。

  隨著深度學習分布式訓練的不斷發(fā)展,各類模型的訓練對于計算設備的需求越來越大。但由于各種原因,訓練作業(yè)的資源還沒有被充分利用。造成資源浪費的原因非常多,主要包括以下幾點:

   訓練算法代碼本身質量不高、資源利用率低。

   模型大小和超參數(shù)的設置也會顯著地改變計算資源的利用率。

   資源池整體利用率存在波動峰谷。類似于“峰谷電”,訓練作業(yè)的提交也有高峰期和低谷期,造成很大的資源浪費。

  彈性訓練是ModelArts的核心能力之一,可以根據(jù)模型訓練速度的需求自適應實現(xiàn)資源的最佳分配。

  ModelArts提供兩種模式,一是Turbo模式,可以充分利用空閑資源加速已有訓練作業(yè),訓練速度可提升10倍以上,并且不影響模型的收斂精度;二是經(jīng)濟模式,可以通過最大化資源利用率給開發(fā)者提供極致的性價比,在大多數(shù)典型場景下可以提升性價比30%以上。

  為了更好地支持超大算力需求的AI研發(fā),華為ModelArts平臺在集群規(guī)模,任務數(shù)量,以及分布式訓練都做了針對性的優(yōu)化。

  ModelArts研發(fā)平臺能夠管理上萬的節(jié)點,更好的支持大型訓練任務需求。通過優(yōu)化服務框架,ModelArts平臺支持10萬級別的作業(yè)同時運行、支持萬級芯片的大規(guī)模分布式任務。

  優(yōu)秀的分布式加速比是大規(guī)模集群分布式訓練的關鍵能力,也是促使用戶選擇使用大規(guī)模集群來加速AI業(yè)務的關鍵因素。

  華為云ModelArts領先的分布式加速比能力,在MLPerf benchmark Imagenet-1K分類任務上,使用512芯片集群跑出93.6秒的成績,優(yōu)于NVIDIA V100的120秒。

  在骨干網(wǎng)絡、聯(lián)邦學習、模型診斷優(yōu)化、高效算力的加持下,華為云ModelArts會加速AI在行業(yè)落地。未來,華為云將持續(xù)聚焦于模型高效、數(shù)據(jù)高效、算力高效和知識高效4個重點方向,扎根于AI基礎研究。在計算機視覺、語音語義、決策優(yōu)化3大AI領域進行基礎研究計劃投入,我們會持續(xù)努力,提供強大的AI技術支持每一位開發(fā)者發(fā)揮所長、創(chuàng)造獨特價值。華為云將持續(xù)踐行普惠AI,與全球開發(fā)者共成長!

  謝謝大家!

  

(責任編輯:張洋 HN080)

   【免責聲明】本文僅代表合作供稿方觀點,不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作,風險請自擔。

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