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人工智能的未來和挑戰(zhàn)

人工智能是一門綜合了計算機(jī)科學(xué)、生理學(xué)、哲學(xué)的交叉學(xué)科。凡是使用機(jī)器代替人類實現(xiàn)認(rèn)知、識別、分析、決策等功能,均可認(rèn)為使用了人工智能技術(shù)。作為一種基礎(chǔ)技術(shù),人工智能在很多行業(yè)都有廣泛應(yīng)用。五道集團(tuán)于12月17日發(fā)布《 AI研究報告—人工智能領(lǐng)域的未來和挑戰(zhàn)》,對未來人工智能領(lǐng)域的行業(yè)生態(tài)及應(yīng)用進(jìn)行了分析預(yù)測。

人工智能現(xiàn)狀

我們將人工智能依據(jù)實力劃分為三類:

弱人工智能:僅擅長某個單方面應(yīng)用的人工智能,超出特定領(lǐng)域外則無有效解決能力;

強(qiáng)人工智能:人類級別的人工智能,在各方面都能和人類比肩,且無法簡單進(jìn)行人類與機(jī)器的區(qū)分;

超人工智能:在各個領(lǐng)域均可以超越人類,在創(chuàng)新創(chuàng)造、創(chuàng)意創(chuàng)作領(lǐng)域均可超越人類,可解決任何人類無法解決的問題。

我們認(rèn)為,從目前人工智能的應(yīng)用場景來看,當(dāng)前人工智能仍是以特定應(yīng)用領(lǐng)域為主的弱人工智能,如圖像識別、語音識別等生物識別分析,如智能搜索、智能推薦、智能排序等智能算法等。而涉及到垂直行業(yè),人工智能多以輔助的角色來輔佐人類進(jìn)行工作,諸如目前的智能投顧、自動駕駛汽車等,而真正意義上的完全擺脫人類且能達(dá)到甚至超過人類的人工智能尚不能實現(xiàn)。我們預(yù)計,未來隨著運算能力、數(shù)據(jù)量的大幅增長以及算法的提升,弱人工智能將逐步向強(qiáng)人工智能轉(zhuǎn)化,機(jī)器智能將從感知、記憶和存儲向認(rèn)知、自主學(xué)習(xí)、決策與執(zhí)行進(jìn)階。

人工智能行業(yè)未來格局

1、巨頭掌握基礎(chǔ)層資源,成為生態(tài)構(gòu)建者

人工智能的基礎(chǔ)平臺需要三大要素:超算能力、頂尖的深度學(xué)習(xí)算法人才、海量的數(shù)據(jù)資源。每一樣都有極高的門檻,這決定了基礎(chǔ)層只能是少數(shù)巨頭能夠把控的領(lǐng)域?萍季揞^長期投資基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù),同時以場景應(yīng)用作為流量入口,積累應(yīng)用,成為主導(dǎo)的應(yīng)用平臺,將成為人工智能生態(tài)構(gòu)建者(如Google、Amazon、Facebook、阿里云等)。在某個行業(yè)應(yīng)用場景數(shù)據(jù)資源相同的情況下,基礎(chǔ)層的企業(yè)因為能夠從最基本的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型算法作出相應(yīng)的適配和改進(jìn),往往體現(xiàn)出其他企業(yè)難以超越的優(yōu)勢。

2、AI正成為基礎(chǔ)設(shè)施,AI-aaS降低企業(yè)智能化實施門檻

國內(nèi)外科技巨頭(谷歌、微軟、百度、阿里等)及AI初創(chuàng)企業(yè)(Face++等)、上市公司(漢王科技等)紛紛推出AIaaS(Applied Artificial Intelligence-as-a-Service,人工智能即服務(wù)),把成熟的AI技術(shù)作為基礎(chǔ)設(shè)施或工具型產(chǎn)品提供給其他企業(yè),以“按需付費”的形式衍生出了一種新的盈利模式——AIaaS。

3、場景應(yīng)用優(yōu)先爆發(fā)于數(shù)據(jù)化高的行業(yè)

未來3-5 年人工智能以完成具體任務(wù)的服務(wù)智能為主要趨勢,數(shù)據(jù)化程度高的行業(yè)將率先啟動。在服務(wù)智能情景下,數(shù)據(jù)可得性高的行業(yè),人工智能將率先用于解決行業(yè)痛點,爆發(fā)大量場景應(yīng)用。安防、醫(yī)療、金融、教育、零售等行業(yè)數(shù)據(jù)電子化程度較高、數(shù)據(jù)較集中且數(shù)據(jù)質(zhì)量較高,因此在這些行業(yè)將會率先涌現(xiàn)大量的人工智能場景應(yīng)用。

安防是中國人工智能最先產(chǎn)業(yè)化的行業(yè)。近些年由于國家“平安城市”建設(shè)的推進(jìn),安防領(lǐng)域的政府投資力度較大,全國過半攝像頭已完成高清攝像頭部署,警務(wù)電子化與信息化已逐步完成,為人工智能技術(shù)部署提供了基礎(chǔ)條件。且隨著安防數(shù)據(jù)爆炸式的增長,智能化安防已經(jīng)是安防領(lǐng)域新的訴求。從AI 技術(shù)上講,安防領(lǐng)域主要運用到的技術(shù)是以圖像識別為基礎(chǔ)的人臉識別、車輛識別、人群與行為識別等技術(shù)以及以語義理解為基礎(chǔ)的警務(wù)數(shù)據(jù)分析與理解技術(shù)。

4、芯片行業(yè)中國有望彎道超車

深度學(xué)習(xí)對計算能力要求非常高,以至于有人稱之為“暴力計算”。傳統(tǒng)的CPU在目前人工智能計算中使用較為普遍,但由于內(nèi)部結(jié)構(gòu)原因,在性能和效率上并不是最優(yōu)選擇,GPU在浮點運算、并行計算等方面性能優(yōu)于CPU,F(xiàn)PGA綜合性價比不錯,人工智能ASIC專用芯片效率最高,未來前景廣闊。在PC時代,CPU被國際巨頭壟斷,目前中國人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)全球領(lǐng)先,在人工智能芯片領(lǐng)域,發(fā)展?jié)摿艽螅裆铊b科技(FPGA)、寒武紀(jì)科技(ASIC)開發(fā)的芯片產(chǎn)品,都處于領(lǐng)先位置。

人工智能行業(yè)之機(jī)器視覺未來發(fā)展趨勢

1、從表層感知到深層認(rèn)知

數(shù)據(jù)驅(qū)動的深度學(xué)習(xí)算法通過一個函數(shù)來實現(xiàn)諸多場景與物體的準(zhǔn)確分類,但泛化能力差,碰到新考題缺乏分析能力,問題的解決有賴于常識的建立與基于先驗假設(shè)的邏輯推斷,這將使計算機(jī)視覺與語言接軌,由感知智能上升至認(rèn)知智能。再進(jìn)一步,分類僅為視覺系統(tǒng)應(yīng)有的基礎(chǔ)功能之一,終極目的應(yīng)為打造出可與世界交互的機(jī)器人智能視覺系統(tǒng),由機(jī)器人所要解決的更加綜合復(fù)雜的現(xiàn)實問題來驅(qū)動其選擇要感知的事物與感知的精準(zhǔn)度,支撐其圓滿完成任務(wù)。

2、算法迭代加速為各領(lǐng)域商業(yè)賦能

雖然終極愿景道阻且長,但分類任務(wù)的日益精準(zhǔn)已解鎖并將不斷解鎖更多場景應(yīng)用。如同過去5年計算機(jī)視覺技術(shù)在人臉識別上的不斷突破,誤報率從2015年的千分之一下降至2017年的十億分之一(在通過率為90%的情況下),商業(yè)服務(wù)、城市安全、大眾娛樂等諸多場景均體會到不同層次的智能升級,商品、道路環(huán)境、醫(yī)療影像、遙感影像等更多對象的識別、分類問題也將會逐步突破工業(yè)化紅線,從僅做輔助補(bǔ)充的非關(guān)鍵性應(yīng)用拓展到切實提升核心業(yè)務(wù)效率的關(guān)鍵性應(yīng)用。各行各業(yè)的創(chuàng)新型智能應(yīng)用將紛至沓來,而人臉識別的性能亦將繼續(xù)攀升,追求百億、千億規(guī)模上的可行性。

3、技術(shù)供應(yīng)商將繼續(xù)完善商業(yè)服務(wù)鏈條

對于更為廣泛的傳統(tǒng)行業(yè)或線下使用場景的潛在客戶,計算機(jī)視覺的技術(shù)落地往往涉及對具體業(yè)務(wù)場景的硬件設(shè)備改造、軟件集成以及本地計算設(shè)施的部署,算法、技術(shù)的實際功效更需要建立在對客戶真實業(yè)務(wù)場景的深層理解之上有針對性的開發(fā)。不斷增長的市場需求要求更加全面、及時的售前、售中和售后服務(wù),而在對視覺技術(shù)能夠達(dá)到的有效幫助缺乏足夠認(rèn)知或部分暫時缺乏科學(xué)完善的評測標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)相對同化的業(yè)務(wù)場景,市場銷售的重要性尤為凸顯。既要注重前沿算法研發(fā),又要注意現(xiàn)階段商業(yè)落地與市場拓展,這些都為以高新技術(shù)人才為主的計算機(jī)視覺公司提出了更為綜合的挑戰(zhàn)。

人工智能未來暢想

人工智能的發(fā)展的終極目標(biāo)是類人腦思考。目前的人工智能已經(jīng)具備學(xué)習(xí)和儲存記憶的能力,人工智能最難突破的是人腦的創(chuàng)造能力。而創(chuàng)造力的產(chǎn)生需要以神經(jīng)元和突觸遞質(zhì)傳遞為基礎(chǔ)的一種化學(xué)環(huán)境。目前的人工智能是以芯片和算法框架為基礎(chǔ)。若在未來能再模擬出類似于大腦突觸傳遞的化學(xué)環(huán)境,計算機(jī)與化學(xué)結(jié)合后的人工智能,將很可能帶來另一番難以想象的未來世界。(作者:創(chuàng)新研究)

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報。

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