张道昌:部署五大方向 培养人才并引领第四次工业革命“新蒲京娱乐场”
6月1日,以“深度视野,对话未来”为主题的首届“中新的人工智能高峰论坛”在新加坡·南京生态科技岛开会。本次论坛,大咖云集,汇集了李德毅、周志华、凌晓峰等多位中、新的方院士,以及科大讯飞、小i机器人、云知声等企业代表。
其中,新加坡科技设计大学校长张道昌公开发表了《关于机器学习的一点思维》的主题演说。图 | 张道昌其中,张道昌校长共享了他们SUTD在创意高等教育上的几个方向:第一要超越孤岛,要有跨学科的自学;第二是培育技能能力,有多达书本以外的科学知识;第三获取灵活性、有自由选择的多样化教育,因材施教;第四是教育方式的创意,比如数字化的技艺平台;第五是统合和行业的关系。
以下,是张道昌的演说国史:目前工业4.0革命有一个挑战,就是教育。我们如何需要让大学更佳地去打算人才,并且向社会运送合适工业4.0的人才?从教育方面来讲,我们可以说一说如何变革高等教育,从而让人才作好庆贺变革时代的打算。我主要讲一下人工智能,简要地向大家讲解一下新加坡人工智能的发展,以及我们大学在新加坡人工智能产业的发展情况。
如今的数字化转型早已把整个世界引进到第四次工业革命,跟前面三次工业革命比起,第四次工业革命某种程度是技术的革新,也是一个相当大的大脑,让我们需要向数字世界无缝转型,建构出有我们人的互联网、产品的互联网、服务的互联网、数据的互联网,所以我们现在从原本的机械化演化到了自律式/无人式的各类应用于。另外,新的工业革命是更加全面的,其中包括了千千万万,甚至我们之前没有见过的事物。
所以第四次工业革命的影响是多个层面的,牵涉到到经济等有所不同的行业,还包括整个社会都会受到深远影响的影响。再行看一下人工智能对工作岗位的影响,更好的岗位将不会被先进设备的机器人和机器的智能所代替,这个速度不会十分慢。
从整个经济角度来讲,除了经济本身,同时还包括创意——我们有新的货币“信息和数据”,有新的资本“创新人才”,以及跨学科,其所教授的技能就是人工智能,还包括数据分析以及3D打印机。因为这样一个影响,大部分岗位将不会经历十分显然式的变革,整个工业也不会发动挑战——一些先进设备的机器人和机器学习,以及人工智能将有可能代替人类。在一些中低端的岗位,人工智能不会把人类挤掉,继而建构新的工种。不过,那些必须有创新、必须跨学科、必须有一个简单科学知识体系的岗位,将无法非常简单的由更聪明的机器所代替,而这个时候对于雇员来讲,要需要大大地给员工再行培训,让他们取得一些新的技能。
与此同时,对于一些员工来讲,他们必须去亲吻新的技术,并且自学新的东西。我们必须一个跨学科的自学,并且也要去培育一个持续自学、终生自学的思维方式。只有在教育体系中做这一点,才需要协助我们应付第四次工业革命所带给的挑战。
这就牵涉到到我主要的一个话题——从大学的角度来看,我们如何去培养人才,并让这样的人才去引导第四次工业革命呢?十分明晰地谈,我们不需要用20世纪的课程去培育21世纪的人才,必须去大胆创意,明确提出一些更为根本性的问题。比方说智能的体征是什么?的组织架构应当是怎样的?课程、学位、教学方法、研究方法又该怎样?什么叫作终生自学?该如何去用于信息化技术?……这些问题,我们都要需要问出来。所以在这里,我跟大家共享一下我们是如何对这些问题明确提出答案的。我们是与MIT和浙江大学一起合作办学。
我们有五大关键部分:第一个,超越我们的孤岛不道德,并且把跨学科自学和全球认识融合在一起。对于传统教育,我们总会想起一些行业,比方说土木工程、机械工程、电气工程或者是其他一些十分明确的领域。现在,我们要确切告诉自己必须什么,产品、资源和系统。我们要有一个水平性的相连,让学生有很好的基础。
因此,我们要在学校里面协助他们打好基础,必须成立一个跨学科、多学科的教学,让他们需要寻找自己的兴趣所在,这样一来,他们就不会有很好的动力来自学了。第二个,研发他们的技能,但某种程度局限于书本知识,还包括创新等等。第三个,打造出灵活性的、有自由选择的和多样化的教育,让学生自己自由选择,做因材施教。
现在我们要更加偏向于均衡教育,比如说创新性的思维、同理心和终生自学等等。另外,学生也要有很好的态度,要热情并且需要合作协作,构成一个成长型的思维;除了在课堂里面自学之外,也要有全球性的自学地下通道,带给更好的自由选择、更加多多元化的路径。同时,我们有一个灵活性的课程,让学生需要自己自由选择那些最适宜他们未来职业生涯的课程菜单,这个叫作以未来为主导的自学。
第四个,研发一个充满活力的互动型数字自学,它是可拓展简化的,需要面临十分大且多元化的一个学生组。我们有这样一个数字型的在线自学平台,被称作旋转课堂(混合性的自学),具有工业性的色彩。现在很多学生在本科时期就早已带入社会、带入行业,而不是全然的等候。
比如说全日制的研究生,我们可以在线教授他们研究生课程,不一定非要全日制。这样一来,他们可以在线自学一些最基本的科学知识,我们把这个叫作“可对战式的模块式自学”。
基于这个自学模式,如果他们要求返回全日制自学,因为过去早已打好基础,整体自学时间也可以延长。另外,除了数字平台和大学,他们也可以自由选择MOCO自学,打造出一个模块式的自学,让学生有多个路径可选择。第五个,统合其他产学资源,在人工智能等领域展开一些技能的培育。
比如说像医疗,还有人工智能,我们期望有一个密切的一体化方法,叫作“牵头建构”。工业界不会给我们一些意见,从而协助我们来塑造成课程。我们要想要培育的学生需要反对行业,就得和行业一起合作,新的培训人才。另外,这些学生必需要展开重复的、持续的自学,只有这样,才需要面临大大变化的世界。
我们还不会辅导和研发那些不具备技术背景科学知识的毕业生,让他们需要庆贺整个行业的新市场需求。在新加坡,你可以看见产业习的研究,还包括有六个大学,以及研究机构、行业企业等等。
我们大学现在主要注目人工智能的一些技术,早已有四到五年了,我们和业界也结为了很好的合作伙伴关系,诸如科大讯飞,我们也和他们签订了协议书备忘录。这里要说的很最重要,像人工智能研究,我们究竟该如何很好的展开的组织,主要是四个全面、综合的领域,比如我们,有理论和AI系统最基本的研究,还有AI的找到、嵌入式以及未来人工智能基础架构。我们必须很好的统合,还包括在教育方面的合作,或者与行业公司的合作。此外,我们还设置了培训和奖学金项目。
这些都是一体化方法所涵括的部分,需要对行业、学校产生深远影响的影响。
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