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中国AI另类经济,廉价人工涌向数据标签公司

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传统观点认为,采用更先进的技术,那些从事低技术工作的人将成为最大受害者,学术研究大多支持这一点,但这并不代表技术必然会取代所有工作,譬如AI 需要大量数据来学习和辨别模式,要教授算法如何准确辨识苹果是一个苹果,它需要成千上万的苹果图片,而这些数据无论是照片、影片或声音档都需要有人做贴标签的工作,由此催生中国内陆城市诞生许多小型数据贴标公司。

 

据VICE Media 旗下网站Motherboard 报导,这些从事数据贴标的人每天坐在电脑前8 小时,点击几十张照片,根据客户要求的规格,标示背景、前景和特定物品,有些人可能会标记医疗扫描档案,有些人标示风景和树木照片,有些人标示无人驾驶车辆的道路图片。这是让AI 算法学习看数据的基础教材,AI 产业发展仍然需要仰赖这种廉价的人工,因为算法和机器学习在很多情况下都是由人来训练。


而风光的AI 公司幕后推手也包括上述这些劳动密集型数据标签企业,这些企业为算法提供和处理大量数据。许多中国年轻人正涌向数据标签产业,报导访问一家有100 多名员工,设在河南郑州的数据标签公司老板表示,虽然标签工作是相当低级别的工作,但进入门槛相对较低,而且仍然是AI 产业,「如果可以从这里开始,我们可以慢慢地,一步一步地走向更高价值的东西。」


数据贴标者的月工资从2 千人民币到4 千人民币不等,与中国工人的平均可支配收入或税后带回家收入相当,2017 年为2,164 人民币。


现在AI 照片辨识教学的标准是使用ImageNet 的图像,这是一个由史丹佛大学教授李飞飞和她的团队创建的超过1,400 万张图像的资料库,该资料库根据亚马逊的Mechanical Turk,Mechanical Turk将劳动密集型任务以一张图几美分价钱外包给网路用户。


随着AI 应用愈来愈多,ImageNet 和Mechanical Turk 证明是不够的,譬如辨识医疗图像需要非常详细的要点,才能帮助AI 了解差异,由于一般AI 公司只有少数几个数据科学家,需要大量的体力劳动,无法指望那些薪水如此高的人从事这项劳动密集型工作,所以这项工作必须外包。


标签工作也扩展到图片之外,声音识别、影音标签甚至原始数据都是一门生意,譬如河南的公司帮一家客户收集当地讲方言的儿童语音。但是任何一个低技术劳力工作最有可能被时代淘汰,当有一天算法学会自己识别事物时会发生什么事,这些数据标签公司的老板并不担心这个,还说「如果它真的处于那个阶段,那么也许人类将不再活着」。


来源:TechNews

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