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      開發(fā)人員目前應(yīng)研究的11項技術(shù)

      2017-06-16 18:54PaulHeltzel
      計算機世界 2017年22期
      關(guān)鍵詞:開發(fā)人員虛擬現(xiàn)實機器

      Paul+Heltzel

      不斷發(fā)展的新興技術(shù)正在迅速重塑我們的工作方式——為愿意探索和采用新技能的開發(fā)人員帶來了創(chuàng)造機會。讓我們看看11個技術(shù)發(fā)展趨勢,專家們認為這些趨勢可能會顛覆當(dāng)前的IT方法,并為著眼于未來的工程師創(chuàng)造需求。

      這不僅僅是關(guān)于未來的大突破。開發(fā)人員的未來機遇源自人工智能、虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、物聯(lián)網(wǎng)和云技術(shù)等前沿技術(shù)的融合,當(dāng)然,從這些融合中演變出的安全問題也會帶來很多機遇。

      如果您有興趣擴展開發(fā)人員的技能,請了解這些趨勢領(lǐng)域,以及幫助您怎樣開始布局的一些提示。

      物聯(lián)網(wǎng)安全

      去年有數(shù)千萬臺聯(lián)網(wǎng)設(shè)備遭到攻擊,如果您稍有留意,就會發(fā)現(xiàn)未受保護的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將帶來噩夢般的安全問題。

      研究公司Gartner最近的一份報告建議開發(fā)人員和安全部門在設(shè)計的早期階段聯(lián)合起來工作,以便在新威脅出現(xiàn)時就將其解決掉——例如,讓物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備具備下載安全更新的能力。

      現(xiàn)在迫切需要具有物聯(lián)網(wǎng)安全技能的工程師,尤其是那些了解聯(lián)網(wǎng)設(shè)備軟硬件漏洞的工程師們。

      物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司Particle產(chǎn)品副總裁Richard Whitney說:“物聯(lián)網(wǎng)中的攻擊媒介與任何其他分布式網(wǎng)絡(luò)(例如計算機和手機)的基本相同,因此適用同樣的安全知識,既相互關(guān)聯(lián)也都非常重要。研究加密和認證的基礎(chǔ)知識,您的工作就會比較順利?!?/p>

      DocuSign創(chuàng)始人同時也是Seven Peaks風(fēng)險投資公司合伙人Tom Gonser說,公司需要微處理器低層編程技能。他們還希望通過藍牙,[Windows身份認證基礎(chǔ)]和擴展頻譜組件獲得射頻體驗。前沿的Linux安全選項也是非常有價值的,特別是針對Qubes OS這樣的微型內(nèi)核進行了優(yōu)化的安全選項。

      Seven Peaks風(fēng)險投資公司與Gonser的合伙人Matt Abrams建議,“應(yīng)重點了解工作流程以及怎樣創(chuàng)新。Postquantum計算密碼學(xué)的發(fā)展速度也比預(yù)期的快。他們還應(yīng)該了解差異隱私和對抗網(wǎng)絡(luò)?!?/p>

      人工智能

      當(dāng)我們準備迎接下一波自主車輛、機器人和智能電子產(chǎn)品浪潮時,對精通人工智能的工程師的需求越來越迫切。

      Accenture高級總經(jīng)理和人工智能主管Nicola Morini-Bianzino說:“我們現(xiàn)在處于關(guān)鍵點,很大程度上是因為泛在計算、低成本云服務(wù)和近乎無限的存儲空間的不斷發(fā)展。人工智能將無處不在?!?/p>

      Morini-Bianzino認為,“對具備語言翻譯、語音識別、計算機視覺、機器人、自然語言處理、知識表達和推理專業(yè)知識的軟件工程師、技術(shù)人員和研究科學(xué)家的需求會很大。人工智能...數(shù)據(jù)提取,因此內(nèi)容和數(shù)據(jù)管理員、數(shù)據(jù)科學(xué)家和分析專家也非常重要。”

      Treasure Data營銷副總裁Kiyoto Tamura設(shè)想,人工智能從非常具體的、平淡的運營轉(zhuǎn)向更廣泛和更激動人心的應(yīng)用。

      “過去,它更像是,‘找到交付包裹的最佳路線,或者搜索查詢最相關(guān)的網(wǎng)站?,F(xiàn)在,我們開始看到,‘Go游戲玩的真好;安全駕駛汽車等等。所有這一切都很酷,但人類仍然需要把目標功能提供給計算機,至少現(xiàn)在就是這種事實?!?/p>

      MindMeld首席執(zhí)行官Tim Tuttle說,現(xiàn)在越來越需要數(shù)據(jù)科學(xué)家、機器學(xué)習(xí)研究人員和計算語言學(xué)家。他引用了VentureScanner的一項研究結(jié)果,列舉了2016年3月至10月期間的910家人工智能公司,其中一半以上專注于深度學(xué)習(xí)/機器學(xué)習(xí)和自然語言處理。

      Tuttle說:“從事這些方面研究的公司不僅數(shù)量眾多,而且還獲得了大量的投資,高達45億美元。由于近來對會話應(yīng)用的興趣高漲,導(dǎo)致供需失衡。因此,領(lǐng)域?qū)<胰匀粫浅屖?,直到學(xué)術(shù)界和業(yè)界在人才供需上重新達到平衡后,這種情況才會緩解。”

      機器學(xué)習(xí)

      機器學(xué)習(xí)作為人工智能的一種形式,可以獲取大量的數(shù)據(jù),快速發(fā)現(xiàn)面部識別等模式,并解決問題,例如推薦電影流,而且不需要進行明確的編程。

      Rocket Software商業(yè)智能研發(fā)高級總監(jiān)Patrick Spedding說:“當(dāng)企業(yè)力求從‘噪聲中提取出信號時,由機器人和機器學(xué)習(xí)提供幫助的認知技術(shù)將凸顯其價值所在。畢竟,機器學(xué)習(xí)基于成熟的分析功能——以前被稱為‘?dāng)?shù)據(jù)挖掘,其實是一直在等待一個合適的平臺,以便更適合‘可消費?!?/p>

      那些想擴展這一領(lǐng)域機器學(xué)習(xí)知識面的開發(fā)人員應(yīng)該怎樣開發(fā)這方面的技能呢?

      Seven Peaks風(fēng)險投資公司的Abrams建議了一個受到高度評價的在線課程:“Andrew Ng的Coursera機器學(xué)習(xí)的開創(chuàng)性課程是一個很好的例子。通過Coursera參加他的課程的學(xué)生在Kaggle比賽中的表現(xiàn)確實比一些長期從業(yè)者還要好?!?/p>

      Solvvy首席技術(shù)官同時也是聯(lián)合創(chuàng)始人Mehdi Samadi說,并不是所有從事機器學(xué)習(xí)工作的開發(fā)人員都有計算機科學(xué)背景——盡管這會有幫助;他看到也會聘用沒有計算機科學(xué)學(xué)位的博士,經(jīng)過培訓(xùn)可以成為機器學(xué)習(xí)工程師。

      他說:“要在機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域做出關(guān)鍵貢獻需要運用實際數(shù)據(jù)進行大量實驗,觀察模型的結(jié)果,并改進模型。擁有計算機科學(xué)學(xué)位或者核心工程背景,通常會讓工程師在工作中更加成功,不斷進行實驗,改進機器學(xué)習(xí)模型?!?/p>

      數(shù)據(jù)科學(xué)

      數(shù)據(jù)科學(xué)是另一熱門領(lǐng)域,需要不同行業(yè)的多學(xué)科技能。其要求包括機器學(xué)習(xí)和人工智能的經(jīng)驗,獲取大量數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進行整理從而能夠用于做出業(yè)務(wù)決策。

      Spedding說:“一段時期以來,技術(shù)精湛的數(shù)據(jù)科學(xué)家供不應(yīng)求。具體來說,我看到在一些領(lǐng)域中,技術(shù)可以用于‘協(xié)助決策,例如認知機器人和導(dǎo)航分析等,這些領(lǐng)域的機會將產(chǎn)生很高的價值?!?/p>

      Bloomberg機器學(xué)習(xí)部門負責(zé)人Gary Kazantsev說,對于那些想在這一領(lǐng)域工作的人來說,精通概率和統(tǒng)計是最關(guān)鍵的。“永遠都需要編寫一些代碼來開發(fā)系統(tǒng),因此要具備一些工程技能,隨著TensorFlow和Jupyter筆記本電腦等工具的出現(xiàn),這也變得更加容易了。他們還需要良好的研究能力——即形成假設(shè)并進行測試的能力,閱讀最新的文獻,并跟上最新研究進展?!?

      Vectra首席安全官Gunter Ollmann說,他目前看到的是,企業(yè)并沒有把數(shù)據(jù)科學(xué)家放到工程研究和開發(fā)團隊中。他認為這種做法不會持續(xù)下去。

      “隨著深度學(xué)習(xí)和機器學(xué)習(xí)工具的改進,新手培訓(xùn)課程變得更有利于讓高級工程師加速掌握數(shù)據(jù)科學(xué),數(shù)據(jù)科學(xué)與工程之間的分工將消失。所有工程師都要擅長數(shù)學(xué)?,F(xiàn)在,他們還需要掌握數(shù)據(jù)科學(xué)數(shù)學(xué)。今后在技能上必須融合而且能同時運用這兩種技術(shù)?!?/p>

      區(qū)塊鏈(Blockchain)

      區(qū)塊鏈意味著,為交易創(chuàng)建分布式分類帳具有透明和安全方面的好處,盡管缺乏標準化可能會減緩其在整個行業(yè)的應(yīng)用。

      Infosys的副總裁兼首席技術(shù)架構(gòu)師Peter Loop對這項技術(shù)比較樂觀:“雖然對區(qū)塊鏈有多年的誤解,但明年我們會看到金融服務(wù)、保險和保健行業(yè)將全面部署區(qū)塊鏈。這有可能在全球范圍內(nèi)徹底顛覆支付體系。”

      IRIS.TV的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席稅務(wù)官Robert Bardunias對區(qū)塊鏈以業(yè)務(wù)為重點的特性非常感興趣,他指出,其他新興技術(shù)的學(xué)習(xí)曲線更為陡峭。

      Bardunias說:“這些技術(shù)一開始時就考慮到真實的業(yè)務(wù)應(yīng)用,所以在開發(fā)方面不需要去想象怎樣使用——它們正在發(fā)生,也在實時增長。那些希望在這些領(lǐng)域發(fā)展技能的人遇到的真正挑戰(zhàn)是怎樣跟上新的發(fā)展和變化。我記得很久以前,當(dāng)我正在學(xué)習(xí)二級開發(fā)技能,閱讀行業(yè)網(wǎng)站和雜志時,這是我最后想要做的一件事,而現(xiàn)在開發(fā)人員進行開發(fā),并希望在全球市場上保持競爭優(yōu)勢時,這成為現(xiàn)在各種學(xué)習(xí)組合的一個重要組成部分?!?/p>

      網(wǎng)格應(yīng)用和服務(wù)架構(gòu)(MASA,Mesh app and Service Architecture)

      我們越來越希望無論在家里、上下班途中還是工作中都能夠無縫連接應(yīng)用程序。

      Thycotic的Joseph Carson說:“網(wǎng)格網(wǎng)或者應(yīng)用的目的在于其高可用性——所有連接在一起的一切都要有很高的可用性。如果路徑不可用,將找到另一臺設(shè)備建立連接。我們已經(jīng)看到,這被用于Tile跟蹤器設(shè)備等,已經(jīng)創(chuàng)建了跟蹤設(shè)備社區(qū),并且比特幣是分布式分類帳?!?/p>

      但有些人則認為缺乏設(shè)備兼容性是潛在的瓶頸問題。

      Aperna的首席執(zhí)行官Derek Collison曾在Cloud Foundry工作過,他說:“每家供應(yīng)商都用自己的方式來試圖推動在這一系統(tǒng)中實現(xiàn)可信——它們都是‘秘密花園?!?/p>

      這種技術(shù)承諾實現(xiàn)以前不可想象的連通性——如果缺少標準不會造成妨礙的話。

      Collison說:“我更大的想法是,人工智能通常會在云中進行訓(xùn)練,接受來自所有用戶的大量數(shù)據(jù)。這些算法將不斷更新它們的執(zhí)行模型,這些模型將通過空中傳送到邊緣,并更新我們的手機、汽車和家庭里邊緣設(shè)備中的固件。處理將發(fā)生在硬件邊緣;培訓(xùn)將在云軟件中進行。”

      數(shù)字雙胞胎:準備好面對失敗

      與物理和虛擬傳感器相關(guān)聯(lián)的軟件模型可以幫助預(yù)測產(chǎn)品或者服務(wù)故障,以便企業(yè)在發(fā)生故障之前規(guī)劃和分配資源來進行維修。機器學(xué)習(xí)的進步以及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用正在幫助降低這類預(yù)測性“數(shù)字雙胞胎”建模的成本,從而提高效率并降低整個生命周期的運營成本,例如噴氣發(fā)動機或者發(fā)電廠。

      Auth0的首席技術(shù)官和聯(lián)合創(chuàng)始人Matias Woloski說,企業(yè)還可以在概念和設(shè)計階段使用數(shù)字雙胞胎,模擬測試新產(chǎn)品,然后進行更改,直到工程師得到了他們想要的產(chǎn)品。然后應(yīng)用數(shù)字雙胞胎的結(jié)果來開發(fā)產(chǎn)品。

      Woloski說:“一些企業(yè)已經(jīng)推出了數(shù)字雙胞胎計劃,盡管采用這項技術(shù)的主要項目會有較大的前期開發(fā)成本,而且失敗的成本也非常高?!?/p>

      SpaceTime Insight的首席技術(shù)官Paul Hofmann指出,數(shù)字雙胞胎受益于機器學(xué)習(xí),使其在預(yù)測故障時比基于條件的模型更有效。

      “物聯(lián)網(wǎng)和機器學(xué)習(xí)系統(tǒng)幫助企業(yè)使其資產(chǎn)不會隨機地發(fā)生故障,如果的確出現(xiàn)了故障,那么企業(yè)可以實時做出最佳決策,獲得最好的長期解決方案?!?/p>

      自主駕駛汽車、機器人和家用電器

      人工智能和機器學(xué)習(xí)讓家居設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、汽車和無人機等更加智能,新機遇層出不窮。研究公司Gartner估計,到2020年,汽車制造商的生產(chǎn)線將會有6100萬臺支持數(shù)據(jù)連接的汽車下線。

      Pegasystems戰(zhàn)略和產(chǎn)品營銷總監(jiān)Vince Jeffs說:“這些領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)規(guī)模性經(jīng)濟。例如,在自主駕駛汽車領(lǐng)域已經(jīng)有了人工智能創(chuàng)業(yè)公司甚至是更成熟的公司。MobileEye是一家擁有大約5億美元風(fēng)險投資支持的公司,專門從事車輛上小型攝像機的開發(fā)。同樣,有實體機器人商店——例如,SoftBank Robotics專門開發(fā)酒店禮賓用的機器人。他們有大約2.5億美元的風(fēng)險投資支持?!?/p>

      SAS的首席數(shù)據(jù)科學(xué)家Wayne Thompson說:“深度學(xué)習(xí)的進步也促進了計算機視覺、語言處理和語音的發(fā)展,機器和軟件還能夠去尋找獎勵,進一步提高性能。因此,我們將看到能夠看世界、聽懂和讀懂人類語言、與人溝通、從機械上和行為上控制好自己的新一代機器——以前所未有的方式?!?/p>

      有些人認為自動化是竊取工作的噩夢,而另一些人則認為技術(shù)將讓人類走向更光明、更人性化的未來。

      ServiceNow全球副總裁Michael Hubbard說:“我經(jīng)常被問及關(guān)于自動化影響的問題。智能自動化是巨大的機會,而不是威脅。通過與智能技術(shù)相結(jié)合,我們可以做更大的事情。它使我們擺脫了平凡、重復(fù)性的工作,我們更能發(fā)揮創(chuàng)造力,建立更強大、更有成效的工作關(guān)系。智能自動化讓我們更加人性化,而不是更少?!?/p>

      虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實

      經(jīng)過幾十年的炒作,虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實似乎終于迎來了它們的好時候。對于那些希望為這些技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品的人,除了創(chuàng)造個體游戲體驗之外,還會有很多的機會。

      Mphasis Digital副總裁兼首席技術(shù)官Anup Nair說:“雖然這些技術(shù)還并不普及,但在過去幾年中,這些技術(shù)肯定已經(jīng)成熟了。我們看到虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實在產(chǎn)品營銷和沉浸式銷售領(lǐng)域的應(yīng)用越來越多。最好的應(yīng)用案例來自分銷服務(wù)(零售、消費品和酒店),對于很多這類領(lǐng)域,一切才剛剛開始。我認為,在生物醫(yī)學(xué)和保健行業(yè),增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實對于教育以及復(fù)雜外科手術(shù)的交流將是非常有利的。我們還看到增強現(xiàn)實方案開始應(yīng)用于大型銀行社交媒體指揮中心的深度分析,在交易平臺上為交易者數(shù)據(jù)分析和協(xié)作提供近乎真實的場景支持?!?/p>

      位于圣荷西Cogswell學(xué)院的增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實證書課程副教授Christian Sasso認為,增強現(xiàn)實是今年最重要的科技潮流。

      Sasso說:“增強現(xiàn)實很快可以用于客戶服務(wù),以處理企業(yè)設(shè)備需要維修時的各種問題。例如,我曾經(jīng)從事過的一個項目中,當(dāng)電視或者顯示器停止工作時,使用增強現(xiàn)實眼鏡與客服顧問聯(lián)系。通過增強現(xiàn)實界面直接與她交談,客服代表通過查看破碎的屏幕就能夠找到所需的信息,而不用通過電話來描述問題,或者尋找序列號?!?/p>

      Infosys增強和虛擬現(xiàn)實負責(zé)人Vishwa Ranjan說,增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實的未來取決于分銷,在出現(xiàn)更好、更便宜的硬件之前很難流行起來。

      “2017年,我們將會看到智能手機公司開發(fā)基于增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實的功能,例如基于圖像識別、基于位置和基于傳感器的技術(shù),以及360度全景相機,這些有助于把增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實送到早期采用者的手里?!?/p>

      人性化的助手

      人工智能的下一發(fā)展階段將淘汰我們現(xiàn)在用于和數(shù)字世界互動的那些笨重工具。重要的是,辦公領(lǐng)域在這方面的變化也越來越多。

      研究公司ISG合伙人Steve Hall說:“未來的工作場所把智能應(yīng)用集成到日常工作中,以提高整體生產(chǎn)效率。我們將看到,IT自動化程度的提高,會使生產(chǎn)效率提高40%到50%。隨著企業(yè)工作大范圍的遷移到公有云,以及自動化和智能應(yīng)用的結(jié)合,IT企業(yè)正在經(jīng)歷重塑過程。”

      在個人領(lǐng)域,Apcera的Collison認為,我們很快就會使用助手來做網(wǎng)上訂單,或者在網(wǎng)上搜索,他說:“這將是延伸我們自己大腦的工具。我們可能不再需要保留大量的信息;使用這些工具作為輔助手段后,我們會有更多的時間進行分析,思考更重要的事情。”

      如果您有興趣開發(fā)這類輔助技術(shù),該怎么辦?

      Vectra首席安全官Gunter Ollmann說:“總而言之,目前最需要的技能是深度學(xué)習(xí)。一個例子是精通一類信息安全(網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用安全、網(wǎng)絡(luò)取證、惡意軟件反匯編)。書本上的知識越來越多地被封裝在現(xiàn)成的工具中。最需要的是能夠完善這些工具,更好地進行異常處理的領(lǐng)域?qū)<摇!?/p>

      Adobe Document Cloud工程與數(shù)據(jù)總監(jiān)David Parmenter指出,對數(shù)學(xué)和邏輯的熱情是關(guān)鍵所在,熱情甚至比計算機科學(xué)學(xué)位更重要。

      創(chuàng)造力、不斷學(xué)習(xí)的動力、以客戶為中心的思維、面對失敗的韌性——機器學(xué)習(xí)帶來的實際上不僅僅是完整的產(chǎn)品,強大的溝通技巧對于這一領(lǐng)域的工程師來說是非常重要的軟技能。

      勝利者是...融合

      雖然人工智能可能是今年最經(jīng)常被引用的突破性技術(shù),但2017年最重要的趨勢可能是新出現(xiàn)的顛覆性技術(shù)的融合。

      Canonical的Maarten Ectors提及了十多種不同的技術(shù),當(dāng)融合后,它們遠遠超過其總和:“云、移動通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、增強現(xiàn)實、語音接口、軟件定義無線電、工業(yè)4.0 [制造業(yè)的自動化和數(shù)據(jù)交換技術(shù)]、機器人、邊緣計算和自主駕駛?!?/p>

      Rocket Software的Spedding說,孤立的技術(shù)正在融合,部分原因是企業(yè)需要自己挖掘自己的數(shù)據(jù),例如分析網(wǎng)站流量等。

      他說:“此外,新數(shù)據(jù)源越來越多,如物聯(lián)網(wǎng),處理用于支持業(yè)務(wù)決策的大量信息會面臨很大的挑戰(zhàn)?!?/p>

      Spedding認為,認知技術(shù)、機器人和機器語言的融合將有助于這一切的實現(xiàn)。他說,新一代數(shù)字原生代將加速這些融合技術(shù)的應(yīng)用,因為他們想要使用方便、游戲式的界面,每天都沉浸在增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實中。

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