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AI能否发现下一个新材料?

CINNO Research产业资讯,在电子制造以及封装技术的展览会——“INTERNEPCON Japan2020(2020年1月15日-17日,东京国际展览中心)”的特别演讲中,长濑产业执行董事NVC室室长折井靖光先生做了题目为“MaterialsInformatics Platform(材料信息平台)的研发~AI能否发现新材料~”的演讲。

根据日媒Monoist报道,随着大数据分析与AI(人工智能)的发展,在材料研发中更好利用IT变得比以前更多、更被重视。其中,“Materials Informatics(MI,材料信息)”是颇受瞩目的技术之一。折井先生表示,“这是因为通过灵活运用Materials Informatics(材料信息),有可能缩短材料研发周期、降低研发成本,发现以往难以发现的革新性材料”。

AI的发展带来的极限

迄今为止,AI已经拓展了各种可能性。比方说,针对白血病的治疗,AI读取了对于人类来说不可能的2,000万篇相关论文和1,500万条电子数据,并进行对比分析,推导除了人类没有想到的治疗方法。

灵活运用AI的前提是数据的总量,2011年的数据总量为1ZB(Zettabyte,皆字节),预计2020年将会达到44ZB。如今的时代不是人类和IoT(物联网)技术,而是传感器在创造数据的时代(占整体的44%)。数据有结构数据和非结构数据。未来增长的是各种文档(Document)、语音等非结构数据。对于计算机来说未来很难处理非结构数据,至今都是人来转化为非结构数据、再由计算机作业的。但是,如果数据量增加,人类将无法操作。

在非结构数据中,存在一种被称为“天然资源”的“产生价值的数据”,且出现了通过利用AI使这些数据更有价值的趋势。

未完待续...

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20200413A0SQC700?refer=cp_1026
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