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文 | 清华大学公共管理学院教授 孟庆国
人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。数据标注是对原始数据进行采集、清洗、分类、标记、质量检验等专业数据治理活动,能有效提升数据供给质量,是人工智能发展的关键环节。大力发展数据标注产业,对推动人工智能创新发展、带动大学生就业和促进数字经济高质量发展具有重大意义。
(一)数据标注是提升数据供给质量的关键环节,是提升人工智能产业竞争力的先手棋
大模型已成为中美科技竞争的制高点,数据供给质量决定了模型的基础能力。当前,全球主流基础大模型,中文语料仅占全部语料的1%,高质量中文数据成为制约我国基础大模型能力的瓶颈。训练一个领先的大模型,需要数百万甚至数千万条标注数据。数据标注发展水平成为决定中美人工智能胜负的关键因素。美国在数据标注领域投入巨大,培育了一批数据标注独角兽企业,产业迅速发展。例如,OpenAI在训练GPT系列模型时,投入数千人力和数亿资金进行数据标注,高质量语料集炼就了全球最好性能基础大模型。相比之下,我国虽是全球第二大数据资源国,但数据质量不高,开发利用比例低。全面提升中文语料质量,成为破解我国大模型发展和提升人工智能产业竞争力的关键环节。(二)数据标注是充分释放数据要素价值的前提条件,是数据要素价值化的必选项
我国是全球第一个将数据资源作为核心生产要素的国家,加快数据要素市场化配置,发挥数据的倍增、叠加、放大效应,是实现数据要素价值赋能经济创新发展的关键。我国是数据资源大国,但不是数据资源强国。2023年,我国数据资源32ZB(泽字节),保存数据仅有2.9%,数据留存率远低于发达国家水平。数据质量低,大量数据被浪费,成为制约我国数据资源价值发挥的瓶颈。数据标注能为机器提供高质量的数据,赋能机器学习、深度学习等人工智能算法的训练,从而实现数据价值转化。以医疗领域为例,通过对大量医疗影像数据进行标注,可以训练出精准的疾病诊断模型,提高医疗诊断的准确性和效率,为患者提供更好的医疗服务。目前,标注数据已广泛应用于生成式人工智能、自动驾驶、电子商务、精准医疗、智能制造等智能场景应用,是数据要素化的必选项。(三)数据标注产业逐步向智能化、知识化和专业化迈进,是解决大学生就业的有效路径
随着人工智能从通用领域向专业领域演进,数据标注对专业性、技术性的人才需求日益增长,数据标注产业也从劳动密集型,逐步向知识密集型转变,为大学生创造了数百万就业岗位。比如,美国从事数据标注的岗位超过30万,德国最大的数据标注公司Clickworker全球雇佣了120万标注员,印度到2030年数据标注人才的需求也将到100万。我国各地发展的数据标注基地,也对拉动大学生就业产生了显著效果。比如,日照数据标注基地,2024年从业人员突破1.1万人。国内大型互联网公司在全国数据标注基地人员都超过了数万人。通过发展数据标注产业,能够有效缓解大学生就业压力,促进人才培养与产业发展的良性互动。(四)发达国家纷纷布局数据标注产业,使之成为数字经济发展的基础性、战略性产业
美国、德国、英国、印度等国家和地区纷纷将数据标注产业作为数字经济发展的基础性、战略性产业,支持数据标注产业发展。美国是数据标注产业发展的领航者,通过政府战略、企业创新、产业领先等方面,全方位推动了数据标注服务的高质量发展。特别是前沿技术的深度融合应用上。欧盟则通过构建“欧洲共同数据空间”和推动数据相关法案,整合了工业、绿色协议、移动、卫生、金融、能源、农业、公共行政、技能等多个战略性行业和领域的数据,试图构建欧洲统一数据市场并大力发展数据标注产业。印度凭借庞大的低成本数字人才优势,吸引全球科技巨头投资,大力发展数据标注产业,成为全球重要的数据标注基地。一是加快发展一批数据标注基地,培育壮大市场主体。今年5月,国家数据局公布首批全国数据标注基地建设城市名单,通过推动数据标注基地建设,以点带面大力发展数据标注产业,激发行业发展活力。以国家数据标注基地试点为抓手,围绕技术创新、行业赋能、生态培育、标注应用、人才就业和安全发展等六个方面做好试点,探索推进数据标注产业发展的最优路径。另外,通过加大财税政策支持力度、完善数据标注基础设施建设、制定行业标准规范、鼓励技术创新与应用、强化人才培养与引进等措施的实施,培育和壮大市场主体。
二是鼓励数据标注核心技术研发,提升数据标注水平。通过国家重点研发专项,加大对人工智能技术在标注技术研发投入。加快数据标注技术研发费用纳入研发加计扣除,鼓励企业加快科技创新投入。重点布局跨语言、跨领域、跨模态语义对齐、4D标注、大模型标注、数据合成等标注核心技术攻关项目。支持研发专家标注、多模态标注、众包标注、标注审查、质量评估等智能化高端化工具,提升数据标注科技水平。
三是围绕数据标注关键环节,制定数据标注标准。构建数据标注标准框架体系,加快制定数据标注的国家标准和行业标准,明确标注质量、流程、技术等方面的要求。建立健全数据标注标准实施与监督机制,促进协同创新。加强对数据标注企业和项目的监督和检查。
四是加大数据标注人才培养,提升人才专业化素养。加强职业教育和培训体系建设,支持高校和职业院校开设数据标注相关专业和课程。推动企业与教育机构合作,共建实训基地和培训中心,培养具备专业技能和职业素养的数据标注人才。制定吸引和留住高层次人才的政策措施,促进数据标注领域的国际交流与人才合作。
(来源:国家数据局)
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