当前位置:首页 > 智能硬件 > 机器人
[导读] 人工智能负责人燕乐存(Yann LeCun)表示,Facebook AI Research正在为其在世界各地的办公室和AI实验室进行的AI研究工作招兵买马,其中很多项目将支持对机器人技术的研究,

人工智能负责人燕乐存(Yann LeCun)表示,Facebook AI Research正在为其在世界各地的办公室和AI实验室进行的AI研究工作招兵买马,其中很多项目将支持对机器人技术的研究,这些研究工作是在近几个月首次启动的。

“机器人技术正在我们的几个地方开展:门洛帕克;蒙特利尔;当然在匹兹堡Joelle Pineau的机器人技术方面非常活跃;纽约也有一些;其他没有什么可说的,我们也不会在巴黎和西雅图开展机器人活动。” 燕乐存说。

他说,Facebook的机器人研究正在增加,原因有几个,其中包括一些最有才华的研究人员,和愿意解决诸如如何向机器教授逻辑推理等具有挑战性任务的人,这些都是来自机器人社区的AI从业者。

“在机器人技术中出现了一些问题,并没有真正出现在其他应用领域,这些问题迫使人们真正面对我们在AI所面临的真正问题。” 燕乐存说, “这是他们对应用程序的主要兴趣,所以如果我们不在机器人技术方面工作,我们基本上就无法接触想要研究这个主题的有才华的研究人员。”

机器人研究的转变也在进行中,因为机器人有望在人们的生活中扮演越来越重要的角色,无论是在像Facebook数据中心这样的工业环境中(燕乐存称Facebook已经使用机器人),还是在工作场所或家庭等社会环境中。

“作为研究实验室的角色,我们要预测技术的趋势和变化,很明显机器人技术正在上升。”他在宣布之前告诉记者, “未来几年将会有相当快的进步,机器人将比迄今为止更加普及。这将改变社会,Facebook必须拥有这方面的专业知识,而不是仅仅为了联系人们。“

新员工包括:

卡内基梅隆大学杰西卡·霍金斯教授将领导Facebook匹兹堡实验室。迪士尼研究中心的前任主管将带来动画和机器人技术方面的专业知识,以及拥有机器人专业知识的Abhinav Gupta;

加州大学伯克利分校教授Jitendra Malik将在公司总部加州门洛帕克领导Facebook的AI实验室。 Malik是计算机视觉专家,将继续与博士生们一起工作。

牛津大学副教授Andrea Vedaldi将专注于无人监督学习,他将加入Facebook伦敦办事处。本月早些时候,Facebook宣布收购自然语言理解创业公司Bloomsbury AI,并宣布将该团队引入伦敦办事处的计划。

华盛顿大学教授Luke Zettlemoyer将把他多语言的自然语言理解带到Facebook在西雅图的新AI实验室。

除了最近开设的实验室外,FAIR还在蒙特利尔、纽约、巴黎和特拉维夫开展了人工智能研究活动。

每个新成员都将与Facebook AI研究室以及他们所在大学保持联系。

Facebook当然是最知名的社交媒体公司,但在2013年由马克·扎克伯格的授意下,由燕乐存创建的Facebook AI Research在多个领域进行了探索性研究。

在过去一年左右的时间里,Facebook已经成为一般趋势的一部分,技术巨头们在世界各地开设AI实验室,大肆招揽研究人才。

例如,自去年12月以来,Google AI已在中国、法国和加纳开设了实验室;Samsung Research计划在剑桥、莫斯科和多伦多开设实验室; 英伟达计划在未来几周内在多伦多和西雅图开设研究实验室。

“现在发生的另一件事是,人工智能已经成为像我们这样的公司运营的核心,我们的领导层告诉我们的是,你应该走得更快。你的速度还不够快,所以要雇用更多的人。”他说。

在对象检测或文本翻译等领域的研究结果可以相对较快地进入Facebook产品,而其他可能数年内还无法推出。

Facebook AI Research成立于2013年,目前拥有170名研究人员,超过Facebook研究人员的一半。

尽管多年来招聘了来自世界各地的人才,但自从2013年创建Facebook AI Research以来,对最有才华的人工智能研究人员的需求才有所增加。

Facebook正在其实验室活跃的领域之外继续努力,以寻找更多的人才,试图在招聘人才和满足人工智能计划需求以及防止人才枯竭之间取得平衡。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭