加快工業(yè)高質量數據集建設
創(chuàng)新發(fā)展理念,破解工業(yè)高質量數據集建設密碼
隨著基礎大模型性能的持續(xù)突破,高質量數據集建設已成為人工智能賦能新型工業(yè)化的重要抓手,成為工業(yè)企業(yè)降本增效、重塑企業(yè)競爭力的戰(zhàn)略選擇,急需創(chuàng)新發(fā)展理念,推動工業(yè)數據從“規(guī)模紅利”向“質量紅利”和“數據紅利”轉變。
一是轉變發(fā)展思路,加快推動向以數據為中心轉型。工業(yè)領域是人工智能應用的重要場景,全球都在加速布局。例如,NVIDIA推出了Omniverse平臺,通過構建工業(yè)數字孿生數據引擎打造高質量數據集;西門子與微軟聯合推出了工業(yè)元宇宙計劃,構建覆蓋工業(yè)全生命周期的數據集。這些案例表明,以數據為中心的發(fā)展模式正成為工業(yè)人工智能的關鍵。通過深度挖掘場景需求,融合先進技術,構建高質量、生態(tài)化的數據集,能夠有效提升工業(yè)智能水平。因此,我國應加快推動向以數據為中心轉型,創(chuàng)新發(fā)展路徑,以提升工業(yè)人工智能的核心競爭力。
二是發(fā)揮雙重優(yōu)勢,塑造高質量數據集建設新優(yōu)勢。我國作為全球工業(yè)大國,形成了世界上最為完整的工業(yè)體系,數據資源和應用場景極為豐富,開展工業(yè)高質量數據集的開發(fā)利用價值巨大。我國需充分發(fā)揮海量工業(yè)數據規(guī)模和工業(yè)場景多樣性優(yōu)勢,聚焦研發(fā)設計、生產制造、運維服務、經營管理等關鍵環(huán)節(jié),構建具有國際競爭力的差異化數據集體系,為我國在全球工業(yè)智能化浪潮中搶占先機、推動高質量數據集建設奠定良好基礎。
三是堅持場景牽引,打通高質量數據集構建新路徑。場景是釋放數據要素價值的前提,更是數據要素價值釋放的核心載體。當前,多模態(tài)大模型、推理大模型、函數召回大模型等產品不斷突破,正在重構“場景—數據—模型”的共生關系。以場景需求為錨點,將工業(yè)機理與數據要素深度融合,是破解模型精度不足、場景賦能不深、數據利用率低等問題的關鍵路徑。
加大創(chuàng)新力度,打造高質量數據集建設核心引擎
創(chuàng)新是人工智能產業(yè)高質量發(fā)展的核心引擎,也是突破工業(yè)數據集建設瓶頸的關鍵抓手。圍繞核心技術攻關、標準體系完善和創(chuàng)新載體打造三方面重點發(fā)力,為人工智能深度賦能新型工業(yè)化筑牢高質量數據集根基。
一是加快核心技術攻關,突破工業(yè)數據集構建與融合應用瓶頸。以國際前沿人工智能需求為導向,開展工業(yè)領域高質量數據集的關鍵技術攻關,加強工業(yè)深度思維鏈數據集打造、多源異構數據融合決策、長尾場景樣本合成、智能數據標注、數據集質量評估和提升等關鍵技術研發(fā),加快研制先進自主可控的高質量數據集工具鏈,實現數據、模型、工具、系統和制造業(yè)場景等要素的融合,對于推進工業(yè)領域高質量數據集打造具有重要意義。例如,針對工業(yè)高價值長尾場景,要加快建立高精度工業(yè)數據合成技術體系,通過融合“生成式人工智能—工業(yè)第一性原理—工業(yè)仿真引擎”,三位一體合成稀缺工況數據,突破工業(yè)長尾場景數據瓶頸。
二是加強標準體系完善,構建工業(yè)數據集質量與安全雙軌標準。圍繞高質量數據集全生命周期,結合工業(yè)企業(yè)業(yè)務實際,鼓勵從質量評估、安全合規(guī)兩方面協同推進工業(yè)數據集標準研制,覆蓋數據集質量評估、數據集分層分類分級、數據集安全保障等工業(yè)領域數據集開發(fā)利用關鍵問題,開展工業(yè)領域數據集質量評估和提升行動,推動模型企業(yè)、數據企業(yè)和工業(yè)企業(yè)協同發(fā)展。
三是加速打造創(chuàng)新載體,構建產學研用協同的數據集生態(tài)體系。支持工業(yè)企業(yè)聯合模型企業(yè)、科研機構、高等院校等主體聯合建立打造高水平創(chuàng)新載體,建設工業(yè)數據和模型技術“測試場”,以生產環(huán)境驗證數據和模型技術方案。推動產學研用協同,培養(yǎng)具有工業(yè)背景的高水平數據人才,加快科技成果轉化和應用落地,鼓勵有條件的工業(yè)企業(yè)支持和參與開源生態(tài)建設,推動工業(yè)數據集開放共享。
工業(yè)高質量數據集是人工智能賦能新型工業(yè)化的戰(zhàn)略基石,在當前國際人工智能激烈角逐的背景下,我國亟須加快工業(yè)高質量數據集建設,為我國突破關鍵領域“卡脖子”困局,筑牢產業(yè)鏈安全根基,促進工業(yè)實現降本增效,搶占全球智能制造高地。
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