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清華教授陳松蹊:統(tǒng)計學為數據治理與AI發(fā)展筑基

2025-08-30 19:57 來源:中國經濟網
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(責任編輯:王炬鵬)
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清華教授陳松蹊:統(tǒng)計學為數據治理與AI發(fā)展筑基

2025年08月30日 19:57   來源:中國經濟網   

中國經濟網貴陽8月30日訊(記者宋雅靜)“面對超維數據激增、跨領域應用需求擴大及AI深度融合的趨勢,統(tǒng)計學是破解數據難題、保障AI決策科學性的核心支撐?!?025數博會上,清華大學教授陳松蹊接受中國經濟網記者采訪時,結合自身在大氣環(huán)境、醫(yī)療健康等領域的研究實踐,闡述了統(tǒng)計學的創(chuàng)新應用與協(xié)同路徑。

清華大學教授陳松蹊。中國經濟網宋雅靜/攝

超維數據處理:突破關聯(lián)與多模態(tài)挑戰(zhàn)

談及超維大數據的處理難點,陳松蹊指出,自 2000 年人類基因組計劃推動超高維數據研究以來,統(tǒng)計學已解決獨立超維數據的信號識別、稀疏性分析等問題。但當前數據分布、異質性愈發(fā)復雜,新挑戰(zhàn)集中在兩方面:一是數據存在時空相關性,比如大氣觀測數據并非完全獨立,傳統(tǒng)處理方法不再適用;二是多模態(tài)混合數據增多,數據來源涉及多個“母體”,難以用單一模型適配。

“以大氣科學為例,一公里分辨率的地球系統(tǒng)數據維度可達幾千萬,即便有每小時的觀測數據,樣本量仍遠低于維度?!?陳松蹊提到,針對關聯(lián)數據、多模態(tài)數據的處理,仍是當前統(tǒng)計學的前沿探索方向。

跨領域應用:統(tǒng)計學方法可跨場景遷移

在探討環(huán)境統(tǒng)計方法向醫(yī)療、金融領域遷移的可能性時,陳松蹊強調 “數據共性” 是關鍵紐帶。

他分享研究發(fā)現(xiàn):北方地區(qū)沙塵暴溯源需通過密集空氣質量監(jiān)測站數據追蹤傳播路徑,癲癇發(fā)作檢測需依托腦電圖數據判斷狀態(tài),二者均需高維數據的異常識別與動態(tài)追蹤,統(tǒng)計學中的信號提取、方差分析等方法可有效適配。

“傳統(tǒng)方差分析從農業(yè)領域起步,如今已用于醫(yī)療效果評估、互聯(lián)網企業(yè)營銷策略優(yōu)化?!?陳松蹊表示,只要核心問題是 “數據特征提取、異常識別、相關性分析”,統(tǒng)計學方法調整參數后,就能為醫(yī)療診斷、金融風險預警提供支撐,即便不同領域數據有特性差異(如海洋數據比大氣數據更穩(wěn)定、觀測難度更高),也不影響方法遷移。

互補共生:統(tǒng)計學填補AI“不確定性”短板

針對“統(tǒng)計學與 AI 協(xié)同發(fā)展”的話題,陳松蹊提出“互補共生”的觀點。他認為,AI模型(如卷積神經網絡)雖有強大的表示能力,但存在不確定性難度量、可解釋性不足的問題;而統(tǒng)計學的核心優(yōu)勢在于“量化誤差、給出不確定性邊界”,能為AI決策提供科學支撐。

“并非所有問題都需要大模型。” 陳松蹊建議,模型訓練應優(yōu)先嘗試簡單統(tǒng)計模型,若能以低算力、少數據解決問題,無需盲目追求復雜 AI 模型;若場景需要AI模型,也需用統(tǒng)計學方法度量其誤差范圍、置信區(qū)間,確保決策可信。目前,清華大學統(tǒng)計數據科學系已將“人工智能的統(tǒng)計學基礎”列為核心研究方向,重點探索 AI 模型的不確定性度量方法。

此外,陳松蹊透露,本次數博會重點關注兩大議題:一是數據分析人才培養(yǎng),去年成立的清華統(tǒng)計與數據科學系正推進相關本科專業(yè)與數據分析師專碩項目建設,以填補人才缺口;二是隱私計算,他將在貴州財經大學的論壇中,深入探討如何在差分隱私框架下平衡數據隱私保護與統(tǒng)計推斷準確性。

(責任編輯:王炬鵬)