小白入门 AI 产品经理之路--《后悔写了系列》

概述:21届毕业一直从事产品经理相关职位,先后从事的行业有云端视频编辑、跨境电商等行业,目前正在转型做云计算行业,别的不说跨度真的还挺大,而且其实中间真的没有什么很大的关系;但是兴趣使然,最终还是得选择一个自己最感兴趣的行业去进行深挖与提升自己,深入业务场景去进行需求的了解,与用户共情,是我目前的目标与方向,接下来会零零碎碎分享一些,自己对AI产品进阶的一些知识或者干货分享,欢迎各位大佬们批评指正,也欢迎跟我一样处于初期的小姐妹们跟我一起共同成长,互相交流~共勉之

第一篇:初识

AI 平台知识概述

一、概念了解(what)

在说AI 平台之前,首先可以对AI进行了一个大致的解释,AI 即人工智能,是研究并模拟、延伸和扩展人脑复杂行为的一种技术科学,范围包括机器学习、计算机视觉等等;那么 AI 平台就是支持这种复杂科学研究的一种辅助工具,该工具可以进行智能化、体系化、自动化完成这一系列研究;


1)AI 平台主要面向的是模型开发者,围绕 AI 模型/算法的生命周期(数据收集、数据标注、模型构建、模型训练、模型优化、模型部署)提供的工具。

2)AI 平台是面向应用者的,围绕集成好的AI 服务进行部署应用,主要是进行应用的管理等相关操作的平台。

二、产品功能(How)

接下来将对 AI 平台的两种分类进行逐一的功能阐述

2.1 AI 开发平台

1)数据标注平台

面向进行模型训练的前置工作,包括数据导入、数据预处理、数据标注、数据增强等。这部分的数据工作与大数据的关联性比较强,有些标注平台甚至是大数据系统的组件。

对于AI 标注来说,更多是进行数据智能/自动化进行处理,故此有些厂商推出数据采样、数据拆分、数据缺失值处理(数据预处理)、自动标注(数据标注)、对图片类型数据去雾、增雾、对比度增强等智能算法(数据增强),正是这些功能支撑起了数据标注平台。

2)模型训练平台

给模型训练的内容配置算力、环境,这个是AI平台中比较常见的产品,由于模型训练对硬件资源的高消耗,通常会租用云计算资源来完成模型训练,所以很多模型训练平台是与云平台捆绑的,完成包括负载均衡、并行训练等工作。

4)模型部署平台

提供把模型从训练环境部署到推理环境(云端、边缘端等)的工具。这个功能相对简单,较少单独作为一个产品,一般是也是作为开发平台的一个功能模块。

一个例外是边缘/嵌入式环境部署平台(如百度EasyEdge),由于硬件适配比较繁琐,所以目前看到百度是做成一个相对独立的产品的。

5)模型推理平台

提供各式各样的模型接口,供用户直接调用,一般还提供包括模型调用管理、接口管理等功能,这种推理平台主要是以模型作为核心竞争力的。另一种推理平台则以算力作为竞争力,类似云平台,用户将模型部署在平台上可获得弹性扩缩容等能力。

2.2 AI 应用平台

AI支撑平台比起AI开发平台,更类似业务平台,比如内容审核、智能对话等。围绕的是一个核心算法,通过配置提升这个算法/能力的通用性。

通过下面一个例子进行详细解释:


横向是发布图片的业务流程,纵向是审核平台的功能,审核平台的核心问题就是图片分类,将符合审核政策规定的图片通过、违法的进行限制。

三、核心优势(Why)

AI 平台带来的优势可以从用户、平台角度进行思考:

用户:尽低层成本获取 AI 能力,提高工作效率,满足业务快速扩充的需要;

AI 平台:标准化的工作工具/流程,无需定制去解决,提高模型生产效率、降低工作成本,从而形成盈利;

但是就目前来说,平台的需求是大于用户的需求,这跟 AI 的发展历史有关,目前还暂处于初期阶段,AI 技术还不是很成熟,更多是对模型训练的一些需求,一种行业化解决方案标准化的过程;用户 AI 还持有观望态度(对提高ROI不确定等),所以引申出目前需要不断的加强对AI 能力的训练,更好的契合市场用户的需求是目前的必经之路,同时也需要不断的引导用户发现AI 能力的价值,进而提高AI 平台的价值

四、市场状况(where)


一些AI开发平台产品的AI模型生命周期覆盖情况,可以看到大部分产品其实都是提供全生命周期的功能的,提供一站式解决方案。

竞品分析:

百度的功能架构是最舒服、逻辑性最好的。百度的AI开发平台包括BML和EasyDL两个,BML是全流程的开发平台,覆盖了AI模型全生命周期;EasyDL定位是零门槛开发,所以只支持到数据训练级别的开发。BML中相对独立的数据相关功能和边缘部署相关功能又都拆成组件/小平台,可以供用户单独调用,从而提高灵活性。

腾讯TI系列平台中,TI-ONE定位是一站式机器学习服务平台”,但暂时没有看到关于数据标注方面的功能,数据处理只提供相对简单的数据接入和数据预处理功能。预置模型相对来说也比较少,大部分是机器学习方面的模型,深度学习模型较少。

TI系列的其他两个平台TI-Matrix和Ti-EMS分别是“AI应用服务平台”和“无服务推理平台”,个人感觉都更偏向云服务一些,主要是服务调度、扩缩容等能力。

华为ModelArts也提供从数据标注到模型推理全流程的开发工具,其中“自动学习”的功能模块基本对标百度EasyDL,提供重训练级别的模型生成,但暂时没有按照需求层级进行产品拆分。

总结:目前AI 平台根据用户不同的需求点各有所侧重,但是基本都进行了一站式平台训练能力的部署,主要在对数据、模型、部署三个方面发力;

1) 数据差异化:进一步与大数据平台吻合,提供数据采集、清洗、标注(自动、人工)等功能,解决用户数据方面的痛点。

2) 模型差异化:提供更多的强大预置算法进行模型训练,针对不同的业务场景去进行模型训练,针对不同的业务场景进行优化,其次需要充沛的算例资源,与云平台进行很好的衔接、协同处理。

3) 部署差异化:方便快捷、快速搭建、灵活运用成为部署的需要攻克的一大难点,也是非常重要的竞争优势,节省时间、人力成本,也方便进行运维;
以上只是来源于自身的见解,如果有不对的地方,欢迎批评指正! 如果认同的话,希望一键给个三连啊~最后祝牛客的UU们 offer ++++
#产品运营##产品##AI#
入门级AI学习-深度学习 文章被收录于专栏

内容:入门级AI课程学习(深度学习领域) 适用人群:初学者、入门级小白研发/产品/测试等 覆盖范围: 1.神经网络基础概念 2.数据集处理 3.网络构建 4.正则化 5.优化器 6.初始化 7.参数调节 8.深度置信网络 9.卷积神经网络 10.循环神经网络

全部评论
感谢你的分享让我们这些小白可以避免很多坑
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发布于 2022-08-27 12:30 河南
许愿百度AI开放平台的offer😊
1 回复 分享
发布于 2022-09-01 17:08 美国

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03-12 21:03
已编辑
深圳大学 Java
#腾讯音乐26届实习# 问项目问MySQL,还有什么类型的锁,答插入意向锁、元数据锁问元数据锁是什么锁,答在对表的结构做更改的时候加的锁问生产环境如果对一个千万级大表加字段,怎么避免长时间加锁,因为看过生产环境加索引的方案,然后转移话题说生产环境加索引要怎么加,答建一个新表,加字段/索引,将原表数据导入新表,将期间的增量数据导入新表,新旧表改名问给一个update,条件包括id、age、name,age<16,会发生什么,答会把<16的数据都锁住,特别讲了下16边界情况的next-key-lock问索引,答举例一个索引建在name上面,根据字典序排序,如果是前缀模糊查询能走索引,%开头会失效,展开讲了索引失效的几种情况,举例实际应用时怎么避免索引失效问B树和B+树的区别,答B+树数据都在叶子节点,IO次数少,支持范围查询,插入删除方便问网络,TCP连接和断开连接过程,答三次握手四次挥手问Java,有没有用过多线程,回答提了一嘴用过ComparableFuture,然后转移话题到做过的定时任务怎么配置线程池问往线程池里面放一个线程会怎样,答根据核心线程数、最大线程数、拒绝策略决定执行流程问拒绝策略有哪些,没答上问有没有在Java中使用过事务,Java中是怎么实现的,答@EnableTransactionManager @Transactional可以实现声明式事务,还有方法可以实现编程式事务,推测@EnableTransactionManager会装配事务处理器,@Transactional是使用AOP问有没有用过Java其他相关组件,比如Spring、Redis相关的,答在海关有用SpringCloud反问那边业务,说是跟独立音乐人的内容和签约相关的业务,问是不是确实是暑期带转正说是,问培训制度,说跟这边差不多,就只是有导师带
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