隨著中國人工智能產業持續走向2.0階段,相應地也出現了眾多技術端倪。“中國已經發布了新一代人工智能發展規劃,其中提到了五個重要的發展方向,包括大數據智能、群體智能、跨媒體智能、人機混合智能和自組織智能系統。”9月17日,在2018人工智能大會主論壇演講中,中國工程院院士、國家新一代人工智能戰略咨詢委員會組長潘云鶴表示,“圍繞這五個方面,將誕生新的理論、新的技術,并在智能城市、智慧醫療、智能制造和智能農業等新的領域得到應用。”
在潘云鶴看來,AI的這五個發展方向代表了其技術端倪所在。不過,在人工智能向2.0階段邁進的過程中,細分技術的發展進程各有不同。“從技術可實現性而言,語音識別、集成學習、GPU加速器已經進入生產成熟期,而包括AI治理、通用AI、知識圖譜等在內的技術還處于萌芽期。”在2018世界人工智能大會期間,Gartner全球管理副總裁Phli Todd向包括21世紀經濟報道在內的媒體介紹道,更多的技術則密集分布于期望膨脹期,人類對AI技術的期望值已處于相對峰值的位置。
在技術演進的道路上,中國已成為AI創新發展的高地之一。中國信息通信研究院院長劉多表示,人工智能產業的全球化趨勢明顯,美國仍是核心發源地之一,但其他國家的AI發展正加速跟進。其中,中國人工智能企業超過1000家,在全球位居第二,產業熱度也在逐步提升,市場規模持續增長。
技術成熟度不一
人工智能相關技術正在飛速發展。“節奏快得令人難以置信,”微軟全球執行副總裁、微軟人工智能及微軟研究事業部負責人沈向洋感慨道,“很多人類感知能力,都在被人工智能逼近或超越。”
例如,三年前,微軟亞洲研究院發布的152層殘差網絡(ResNet)的圖像識別準確率已經達到96%,這種能力和斯坦福研究生的水平相當。一年前,在 Switchboard 語音識別基準測試中的錯誤率已經降低至5.1%,達到了媲美人類專業速記員的水準。今年1月,微軟亞洲研究院在斯坦福大學發起的SQuAD文本理解測試上獲得超越人類的分數,今年3月,其機器翻譯系統在newstest2017 的中文翻英文和英文翻中文測試集中,達到了可以和人類專業翻譯相媲美的水準。
盡管技術發展速度樂觀,但無疑AI仍處于早期發展階段。“根據我們對全球3000多家企業的CIO調研統計結果,僅有4%的企業已投資并進行相應的AI部署,14%的受訪企業對AI毫無興趣。”Phli Todd直言道,“目前在AI采用方面,依然存在諸多挑戰。”
其中,79%的受訪者表示,妨礙其所在企業采用AI的因素為對未知的恐懼,涉及價值衡量、風險責任、了解AI內涵和安全隱私等方面;48%受訪者稱供應商戰略影響了AI采用,包括集成的復雜性、供應商產品的混亂等方面。
而這些妨礙因素的根源,來自于AI產業的成熟與否,AI產業則與技術發展密不可分。在大會現場,Gartner發布了2018全球人工智能技術成熟度曲線。根據21世紀經濟報道記者梳理,目前處于生產成熟期的AI技術僅有語音識別、集成學習和GPU加速器3項,處于穩步爬升期的技術僅有虛擬現實、知識管理工具2項。
更多的技術則還在發展的起落之間。2018全球AI技術成熟度曲線顯示,當前處于泡沫低谷期的技術有包括商用無人機、增強現實、自動駕駛汽車等6項,處于期望峰值期的技術多達15項,囊括認知計算、虛擬助理、自然語言處理、機器學習、智能機器人等。處于最初爬坡期的技術則擁有包括通用AI、知識圖譜、神經形態硬件等9項。
“相較于2017年,2018年新版本曲線將對更多技術的成熟度及預測做出更新,對深度學習、自然語言處理等30個技術點進行了移動和調整。”Phli Todd表示,“在Gartner的AI技術成熟度曲線中,仍舊有許多技術擁堵在期望膨脹期,要過渡到生產實施階段仍舊非常困難。”
全球化提速
相對于技術有待進一步成熟的現狀而言,AI從業者及研究者則對產業應用的未來表示了期待。
潘云鶴表示,大數據智能、群體智能、跨媒體智能等AI的五大方向已開始產生應用,并具備一定經濟效應。“國內大渡河上擁有數個水電站,擁有105個水溫檢測點,匯集了每一個國家氣象中心、歐洲天氣預報中心的數據,形成了大數據水警預報新模式,準確率達到95%。”他表示,“運用大數據智能進行規劃及調控,能夠有效增加發電量達3000多千瓦。”
百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏指出,人類已可使用人臉識別來尋找走失或者被拐賣的兒童,無人駕駛和車路協同技術則能夠對交通擁堵等進行有效改善和治理。此外,在尋找停車位的最后一公里環節,當前的無人駕駛技術也已基本成熟。
“AI的產業基礎設施正在不斷健全,應用產品也開始進入實用階段。”劉多坦言道。目前全球數據流量仍在快速增長,為深度學習所需的海量數據提供良好基礎;AI芯片創新頻繁,云端深度學習計算平臺的需求也在快速釋放;以語音識別、機器視覺為代表的AI技術也在快速成熟,相關企業數量正在加速增長。
從產業分布而言,劉多表示,當前AI全球化趨勢明顯,但不同地域也呈現相應特點。美國仍是AI核心發源地之一,具備基礎理論、核心平臺、應用技術及優勢企業。加拿大以技術創新孵化、人才培養、商業化落地為產業發展特點,英國兼具學術研究、創業創新和應用技術創新,德國則依憑AI技術大力發展智能制造。
在中國的AI產業發展中,學術研究、產業化實現和應用先行,隨后基礎理論和核心技術快速創新跟進。具體行業應用方面,中國各垂直領域AI企業集中,醫療健康、金融和智能商業領域滲透較多。
值得注意的是,隨著AI研究的深入及對AI人才培養的需求,AI企業正在加速全球布局,包括谷歌、百度、亞馬遜、微軟等企業均在中美設有相關研究機構。“人工智能的發展需要全世界的智慧,全球企業、機構應該加強合作,打通AI學術研究的國界。”商湯科技創始人、香港中文大學教授湯曉鷗表示,“AI需要全球各國共同努力,合作推進,AI的學術研究沒有國界。”
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原文標題:人工智能邁向2.0時代: 部分技術進入生產成熟期 全球化趨勢明顯
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