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迈向可持续人工智能:深度学习模型碳足迹的综合评述与比较分析
人工智能(AI)和机器学习(ML)已成为支持和自动化复杂人类任务的强大工具。然而,随着大型深度学习(DL)模型的广泛部署,其高能耗和碳排放问题日益受到关注。近期,一篇发表于《Applied Intelligence》的论文对绿色AI、绿色DL及减排优化技术进行了系统性回顾,并比较了多种碳排放测量工具。研究还通过CPU实验评估了六个DL模型在多标签分类任务中的碳排放,结果显示训练阶段是排放的主要来源,且模型复杂度的增加并不总能带来相应的精度提升,强调了平衡性能与环境成本的重要性。