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人工智能職業(yè)教育怎么搞?操作系統(tǒng)層級的解法來了

 2022-08-24 10:55  來源: A5專欄   我來投稿 撤稿糾錯

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幾乎每隔一段時間,AI人才的話題就會成為輿論焦點。

其中的原因,可以參考浙江大學中國科教戰(zhàn)略研究院副院長張煒的說法:“我國人工智能人才缺口高達500萬,而且這一缺口數(shù)據(jù)完全是一個動態(tài)的概念。人工智能已經覆蓋到各行各業(yè),人才缺口將會長期存在。”

正是人才短缺的動態(tài)化,每個時期的人才訴求不盡相同。在人工智能浪潮最為火熱的時候,許多大廠都在搶奪算法人才;而當人工智能走向產業(yè)應用時,高素質技能人才的稀缺逐漸被人們所關注。

想要解決AI人才的困局,不只是數(shù)量上的挑戰(zhàn),人才多樣性同樣是一道難題。

日前舉辦的首屆世界職業(yè)技術教育發(fā)展大會上,讓外界看到了新的可能:當越來越多的職業(yè)技能人才“涌入”人工智能,技術創(chuàng)新不問出處的新時代正在抵近,人工智能的人才缺口似乎有了系統(tǒng)性的解決方案。

01 國內的AI人才現(xiàn)狀

北宋理學先驅胡瑗在《松滋儒學記》中留下了這樣一句名言:“致天下之治者在人才”。同樣的道理,也適用于人工智能的全球競賽。

自從人工智能的第三次浪潮出現(xiàn),美國、中國、日本、英國等均圍繞AI人才培養(yǎng)制定了詳細的戰(zhàn)略政策和產業(yè)規(guī)劃,并在人才培養(yǎng)的理念上達成了自上而下四個層級的“隱性”共識:

最頂層的是源頭創(chuàng)新人才,致力于推動人工智能前沿技術與核心理論的創(chuàng)新;

第二層是產業(yè)研發(fā)人才,能夠將人工智能的前沿理論打造為解決問題的算法模型;

第三層是應用開發(fā)人才,工作重心是理解產業(yè)需求將算法模型轉化為工程路徑;

最底層的是實用技能人才,理解人工智能技術的基本理念并能夠結合特定的應用場景進行落地。

理想的人才結構應該是典型的金字塔模型,可國內當前的人才結構卻呈現(xiàn)出了兩頭缺的局面。

知名機構Element AI曾在2020年發(fā)布的《全球人工智能人才報告》中以ArXiv上發(fā)表AI論文為依據(jù)對比不同國家的AI人才儲備:來自美國的人才占比為47.89%,遙遙領先于世界上的其他國家;盡管來自中國的AI人才數(shù)量排名第二,整體占比只有11.43%,和美國仍然有不小的差距。

而在500萬的人才缺口中,很大一部分屬于活躍在生產一線的技術應用型人才,簡單來說就是既懂專業(yè)技術又懂人工智能的復合型人才,也是許多大廠工程師被迫到工廠中調試代碼的直接誘因。如果說創(chuàng)新研發(fā)人才影響著人工智能的高度,技術應用人才決定了AI應用的廣度。

之所以出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象,至少可以找到兩個維度的誘因:

一是國內AI研究起步晚的事實。人工智能的起步可以溯源到1956年的達特茅斯會議,即便中間的兩次人工智能浪潮無疾而終,可麻省理工、斯坦福、卡內基梅隆等高校紛紛在上世紀五六十年代創(chuàng)辦了人工智能技術相關的實驗室,國內直到1990年才在清華大學成立智能技術與系統(tǒng)國家重點實驗室。

二是國內AI人才培養(yǎng)的失衡。2018年前后曾出現(xiàn)科技大廠搶奪學術大牛的現(xiàn)象,不少高校紛紛開設人工智能專業(yè),以至于80%的人才屬于算法人才,他們畢業(yè)于知名高校,有著扎實的理論基礎和編程能力,可讓人工智能落地到產線的數(shù)字化藍領人才和應用人才,仍然處于匱乏且滯后的狀態(tài)。

對于這樣的局面,國內無不反思。

教育部出臺了《高等學校人工智能創(chuàng)新行動計劃》《關于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應用促進經濟高質量發(fā)展的指導意見》等一系列文件,試圖加速國內高校對人工智能專業(yè)人才的培養(yǎng),同時號召以產學研的形式加快科技成果的轉化;百度代表的人工智能企業(yè),紛紛以教材、課程、比賽等方式推動人工智能人才的培養(yǎng)……

同時應該理性思考的是,AI人才的培養(yǎng)特別是高層次科研人才的培養(yǎng),需要相對漫長的時間周期,不同于美國在AI基礎層人才方面的先發(fā)優(yōu)勢,中國的AI人才培養(yǎng)起步比較晚。所以在討論AI人才的話題時,應該從兩個方面進行考量,既要提升人才的數(shù)量,也要聚焦人才的質量。

在這樣的背景下,國內的AI人才培養(yǎng)逐漸摸索出了兩種方向:

一種是加大源頭創(chuàng)新人才和產業(yè)研發(fā)人才的培養(yǎng)力度,對應的例子就是越來越多的高校開設培養(yǎng)人工智能相關的研究生,包括百度在內的人工智能企業(yè)深耕前沿技術研究;

另一種是推動職業(yè)人才的培養(yǎng),向社會輸送擁有熟練技能的骨干人才。正如教育部副部長孫堯的觀點:“職業(yè)教育要瞄準數(shù)字時代的新技術和產業(yè)變革,大力培養(yǎng)高素質技術技能人才。”

02 百度飛槳的生態(tài)解法

前沿科技人才的培養(yǎng)已成共識,無論是高校還是企業(yè),創(chuàng)新人才在某種程度上可以和競爭力劃等號,職業(yè)人才的培養(yǎng)卻知易行難。

個中緣由不可謂不復雜。

現(xiàn)階段人工智能的應用仍處于市場開拓期,導致職業(yè)教育的課程體系標準難以確定,再加上實踐教學平臺的缺失,學生的能力和市場需求存在不匹配的現(xiàn)象,人工智能的職業(yè)教育陷入了兩難的局面。

正是在這樣的機緣下,百度創(chuàng)始人李彥宏在2020年世界人工智能大會上確立了一個目標:將五年內為全社會培養(yǎng)超過500萬的AI人才,并逐漸給出了系統(tǒng)性的培養(yǎng)方案。

其中外界已經看到的動作在于產教融合。

比如百度參與了“人工智能訓練師”國家職業(yè)技能標準的制定,同時也是高職院校人工智能技術應用專業(yè)實訓環(huán)境建設標準的起草單位之一;百度編寫的人工智能人才培養(yǎng)解決方案,目前已經和職業(yè)院校在內的360余所高校開設學分課;同近300多所職業(yè)高校進行1+X證書制度的試點合作,聯(lián)合培養(yǎng)應用實踐型AI人才;并與11家職業(yè)教育集團發(fā)布“大國智匠”人才培養(yǎng)計劃,截止到2022年已經有1016所高職院校成功申報AI專業(yè)......

不為外界所熟知的還有AI人才生態(tài)。

深度學習框架常常被比作人工智能領域的操作系統(tǒng),除了“操作系統(tǒng)”的身份外,百度飛槳還擔綱了另一重使命,即提供全方位的人才培養(yǎng)服務。譬如國內最大的AI學習與實訓社區(qū)AI Studio,匯集了大量的AI教育課程,涵蓋6000多門定制課程以及300多萬個公開項目;零門檻AI開發(fā)平臺EasyDL為職業(yè)教育量身打造了一系列的上手工具,幫助職業(yè)院校的學生學習AI基礎知識并動手實操,賦予其解決一線生產問題的能力......

就像前面所提到的,國內既缺高層次科研人才,也缺一線的應用人才,想要徹底扭轉產業(yè)現(xiàn)狀,勢必要構建AI人才間的“產業(yè)協(xié)作鏈條”,覆蓋學習、就業(yè)、認證、實踐、比賽等人才成長全周期,形成一套自上而下的能力下沉體系。

倘若用這樣的標準審視百度飛槳,價值不只是為產業(yè)智能化打通了落地路徑,開源開放的氛圍和理念,也為AI人才數(shù)量和質量的雙重缺口,提供了適合中國市場現(xiàn)狀的生態(tài)解法。

學術層面上,飛槳在深度學習領域的前沿技術,可以助力科學家進行學術研究;算法層面,飛槳針對芯片和執(zhí)行調度的優(yōu)化,進一步提升CV、NLP等領域模型的訓練速度;應用層面上,飛槳在模型庫中為開發(fā)者提供了一套全流程指導,涵蓋前期適配到后期運行;在落地層面,飛槳平臺上的477萬開發(fā)者創(chuàng)建了56萬個模型,目前已經服務18萬企事業(yè)單位。

可以看到的是,在飛槳的生態(tài)系統(tǒng)中,不同層級的AI開發(fā)者不再是互相孤立的存在:源頭創(chuàng)新人才專注于方向性的研究,產業(yè)研發(fā)人才將這些研究沉淀為算法模型,再由應用開發(fā)人才與不同的行業(yè)進行適配,實用技能人才最終將算法模型落地到千行百業(yè)。

而一旦厘清了AI人才的協(xié)作體系和內涵特征,所解決的就不單單是國內AI人才規(guī)模不足的問題,還找到了適用于不同層次人才的培養(yǎng)方案,有望形成有中國特色AI人才培養(yǎng)體系。特別是在職業(yè)教育的推動下,一大批專業(yè)素養(yǎng)過硬的AI技術人才正在走向千行百業(yè),解決一個個數(shù)字化智能化的小問題,不斷推動數(shù)字經濟的進程,進而讓人才紅利轉變?yōu)閷崒嵲谠诘纳a力。

或許改變國內的AI人才現(xiàn)狀還需要相當長一段時間,但飛槳為不同層次開發(fā)者營造的氛圍和生態(tài),已然給出了符合中國國情的最優(yōu)解,默默為中國的AI人才培養(yǎng)貢獻著自己的力量。

03 寫在最后

再來思考文初的話題,人才短缺的現(xiàn)象其實不讓人意外,而是產業(yè)轉型升級引發(fā)的時代必然。

所幸并不缺少可行的解法。

按照《中國職業(yè)教育發(fā)展白皮書》中提到的一組數(shù)據(jù):近10年來,職業(yè)教育累計為各行各業(yè)培養(yǎng)輸送6100萬名高素質勞動者和技術技能人才,特別是為高鐵、超高壓輸變電等重點產業(yè)提供大量骨干人才。

作為第四次工業(yè)革命的核心技術,人工智能的產業(yè)影響力絕不亞于高鐵和超高壓,也在某種程度上解釋了AI人才培養(yǎng)職業(yè)化的趨勢。

目前國內的上層建筑已經高度重視AI人才的培養(yǎng),百度飛槳在內的深度學習平臺也進行著相應的生態(tài)部署,學界和業(yè)界正在形成合力,形成適合國情的創(chuàng)新規(guī)律,孵化出成熟且穩(wěn)定的生態(tài)體系,剩下的可能只是時間。

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