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人工智能雙面觀

2018-05-25 11:31:16
中國(guó)信息化周報(bào) 2018年10期
關(guān)鍵詞:框架深度人工智能

如今,人工智能在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí)算法等方面取得巨大進(jìn)步。近年來,人工智能研究成果正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新動(dòng)能。隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和高性能計(jì)算等信息通信技術(shù)的快速發(fā)展,人工智能在深度融合實(shí)體經(jīng)濟(jì)、改變?nèi)藗兩罘矫嬗辛藦?qiáng)有力的技術(shù)支撐。相對(duì)來說,中國(guó)人工智能研究雖然起步晚,但發(fā)展迅速。

隨著人工智能的快速發(fā)展,未來人工智能到底是會(huì)造福人類還是會(huì)取代人類,成為科技行業(yè)爭(zhēng)執(zhí)不下的重要議題。有人看好人工智能的前景,比如比爾·蓋茨就認(rèn)為在接下來的10年到20年間,AI將對(duì)管理人類的生活起到極大的用處;也有人對(duì)進(jìn)化飛速的AI表示擔(dān)憂,特斯拉CEO馬斯克就公開表示人工智能是人類生存的最大威脅。

3月14日,英國(guó)著名物理學(xué)教授霍金去世,享年76歲,這一突如其來的噩耗令不少人傷心不已。回顧霍金一生經(jīng)歷和科研成果的文章比比皆是,而他對(duì)人工智能的獨(dú)特見解更是被業(yè)界論道。

與馬斯克一樣,霍金對(duì)AI的發(fā)展也保持謹(jǐn)慎甚至是悲觀的態(tài)度,“AI全方位發(fā)展可能招致人類滅亡,比如最大化使用智能性自主武器?!币虼?,霍金認(rèn)為,應(yīng)該放緩AI的發(fā)展角度,將AI的研究方向從單純的提升AI能力,轉(zhuǎn)向如何讓現(xiàn)有AI技術(shù)服務(wù)人類,從而最大化AI的社會(huì)效益。

由此可以看出,人工智能發(fā)展帶來一些倫理問題,讓人們看到人工智能在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的同時(shí),又產(chǎn)生被替代、被傷害的擔(dān)憂,一些價(jià)值觀也受到挑戰(zhàn)。如同很多新聞當(dāng)中所說,機(jī)器人取代重復(fù)性、簡(jiǎn)單性的工作,會(huì)使工人失去很多就業(yè)機(jī)會(huì),但是由于人工智能的技術(shù)引起的社會(huì)發(fā)展而建立的就業(yè)機(jī)會(huì)也應(yīng)該在利弊權(quán)衡之內(nèi)。

百度前首席科學(xué)家吳恩達(dá)則認(rèn)為,當(dāng)前思考這個(gè)問題還為之尚早:“其實(shí)我覺得電腦得到自我意識(shí),這種技術(shù)還是那么遠(yuǎn),所以我現(xiàn)在還是不太擔(dān)心,那可能是一百年以后,也可能是一千年以后?!?/p>

與此同時(shí),我國(guó)也正在加大對(duì)相關(guān)人工智能企業(yè)的扶持力度。2017年3月,人工智能首次被寫入政府工作報(bào)告。

同年7月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》,提出到2020年,人工智能總體技術(shù)和應(yīng)用與世界先進(jìn)水平同步,人工智能產(chǎn)業(yè)成為新的重要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元,帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬(wàn)億元。

同年10月,黨的十九大報(bào)告也提及人工智能發(fā)展。在今年的兩會(huì)中,政府工作報(bào)告中提出,加強(qiáng)新一代人工智能研發(fā)應(yīng)用,在醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、文化、體育等多領(lǐng)域推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+,發(fā)展智能產(chǎn)業(yè),拓展智能生活”,再次將人工智能技術(shù)推向風(fēng)口浪尖。

這也是繼2017年首次寫入政府報(bào)告后,人工智能再入政府工作報(bào)告,也再次讓我們看到了國(guó)家對(duì)人工智能的重視。這一切舉動(dòng)都展現(xiàn)出我國(guó)打造世界級(jí)AI領(lǐng)先技術(shù)的雄心,也表明我國(guó)在加大對(duì)相關(guān)人工智能產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的扶持力度。

統(tǒng)計(jì)顯示,2007年~2016年,全球人工智能領(lǐng)域論文中,中國(guó)占近20%,僅次于美國(guó);深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域論文總量和引用量均居世界前沿??萍疾扛咝滤舅鹃L(zhǎng)秦勇表示:“我國(guó)在語(yǔ)音識(shí)別、視覺識(shí)別、機(jī)器翻譯、中文信息處理等技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先地位?!睒I(yè)內(nèi)專家表示,人工智能技術(shù)還能夠催生并促進(jìn)柔性制造、綠色制造、智能制造、全球制造等,對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)意義深遠(yuǎn)。

在未來的發(fā)展道路上,人工智能到底是“蜜糖”還是“砒霜”,有關(guān)人工智能倫理困境與技術(shù)難題該如何正視與解決,需要將眼光放長(zhǎng)遠(yuǎn)一些來衡量。

雙面觀 人工智能威脅了誰(shuí)

人們對(duì)于未知,總是充滿了好奇和恐慌。人工智能技術(shù)發(fā)展太快,普通民眾并沒有深入了解人工智能到底是什么,卻會(huì)擔(dān)心自己所從事的職業(yè)某一天會(huì)被人工智能所代替,面臨失業(yè)危機(jī)。關(guān)于未來哪些職業(yè)會(huì)伴隨著人工智能的發(fā)展而逐漸被取代,首先要滿足以下兩個(gè)條件:一是具有較高的附加值;二是較為機(jī)械重復(fù),可代替度高。

關(guān)于什么職業(yè)會(huì)被人工智能取代,李開復(fù)在他的《人工智能》一書里已經(jīng)列舉了有些未來幾年最先被替代的職業(yè):卡車司機(jī)、交易員和基金經(jīng)理、翻譯、售貨員、藥劑師、影像科醫(yī)生、記者、律師。

這種推測(cè)給很多從事相關(guān)行業(yè)的人帶來了恐慌,而最近一次比較嚴(yán)厲的預(yù)警來自于麥肯錫,它測(cè)算了 800 個(gè)工種、2000 多種工作行為的自動(dòng)化風(fēng)險(xiǎn)指數(shù),告訴人們又有一些職位將要被自動(dòng)化取代了,其中食品巨頭工廠里的流水線工人最危險(xiǎn),圖書管理員 86% 的工作也將不能幸免。

然而,新技術(shù)的確摧毀了一些崗位,但也催生了新的,這是不容忽視的。況且整個(gè)職場(chǎng)的變化還和經(jīng)濟(jì)環(huán)境、就業(yè)政策、勞動(dòng)力市場(chǎng)供需、分工格局的變化有關(guān)。

可以肯定的是,伴隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,如果有一些行業(yè)被替代,也會(huì)有新的職位產(chǎn)生,這種恐慌或許顯得有些為時(shí)過早。

那么,人工智能又將給我們的生活帶來哪些變化?

在計(jì)算機(jī)視覺上,2000 年左右,人們開始用機(jī)器學(xué)習(xí)、人工特征來做比較好的計(jì)算機(jī)視覺系統(tǒng)。如車牌識(shí)別、安防、人臉等技術(shù)。而深度學(xué)習(xí)則逐漸運(yùn)用機(jī)器代替人工,擴(kuò)大了應(yīng)用場(chǎng)景,如無(wú)人駕駛車、電商領(lǐng)域。

在語(yǔ)音技術(shù)上,2010 年后,深度學(xué)習(xí)的廣泛應(yīng)用使語(yǔ)音識(shí)別的準(zhǔn)確率大幅提升,像 Siri、Voice Search 和 Echo 等,可以實(shí)現(xiàn)不同語(yǔ)言間的交流,從語(yǔ)音中說一段話,隨之將其翻譯為另一種文字;再如智能助手,你可以對(duì)手機(jī)說一段話,它能幫助你完成一些任務(wù)。與圖像相比,自然語(yǔ)言更復(fù)雜,不僅需要認(rèn)知,還需要理解。

在自然語(yǔ)言處理上,目前一個(gè)比較重大的突破是機(jī)器翻譯,這大大提高了原來的機(jī)器翻譯水平。Google 的 Translation 系統(tǒng),是人工智能的一個(gè)標(biāo)桿性的事件。2010 年左右,IBM 的“Watson”系統(tǒng)在一檔綜藝節(jié)目上,和人類冠軍進(jìn)行自然語(yǔ)言的問答并獲勝,代表了計(jì)算機(jī)能力的顯著提高。

在決策系統(tǒng)上,決策系統(tǒng)的發(fā)展是隨著棋類問題的解決而不斷提升,從20世紀(jì) 80 年代西洋跳棋開始,到20世紀(jì)90 年代的國(guó)際象棋對(duì)弈,機(jī)器的勝利都標(biāo)志了科技的進(jìn)步,決策系統(tǒng)可以在自動(dòng)化、量化投資等系統(tǒng)上廣泛應(yīng)用。

在大數(shù)據(jù)應(yīng)用上,可以通過你之前看到的文章,理解你所喜歡的內(nèi)容而進(jìn)行更精準(zhǔn)的推薦;分析各個(gè)股票的行情,進(jìn)行量化交易;分析所有客戶的一些喜好而進(jìn)行精準(zhǔn)的營(yíng)銷等。機(jī)器通過一系列的數(shù)據(jù)進(jìn)行判別,找出最適合的一些策略而反饋給我們。

在我們的日常生活中,AI隨時(shí)出現(xiàn)在我們身邊,為現(xiàn)代生活提供便利。語(yǔ)音識(shí)別、刷臉解鎖、私人助手、圖像美化、推薦排序、預(yù)測(cè)疾病、服裝設(shè)計(jì)、火星探索……AI已經(jīng)滲透到我們生活的每個(gè)角落。

關(guān)于人工智能,到底該怎么看?有人說這是最好的AI時(shí)代。

在很多人感嘆和贊美科技發(fā)展,感恩人工智能為人類社會(huì)帶來的諸多便利的時(shí)候,也同時(shí)有人在質(zhì)疑和警惕。例如,馬斯克曾經(jīng)表示,“AI是我們?nèi)祟愇拿髅媾R的最大威脅”,并呼吁政府迅速而堅(jiān)決地進(jìn)行干預(yù),監(jiān)督這項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展。他認(rèn)為:“就人工智能而言,我們需要在管制上更具有前瞻性,而不是消極應(yīng)對(duì)。因?yàn)榈鹊轿覀冎贫ǔ鋈斯ぶ悄芄芾硪?guī)定的時(shí)候,已經(jīng)太晚了。”然后,馬斯克比較了人工智能和傳統(tǒng)管理目標(biāo),并聲稱,“人工智能是關(guān)系人類文明存亡的最大威脅,這是汽車事故、飛機(jī)墜毀、濫用藥物或劣質(zhì)食品都比不了的威脅?!?他對(duì)人工智能的擔(dān)憂也獲得了微軟聯(lián)合創(chuàng)始人比爾·蓋茨以及知名科學(xué)家霍金的支持。

霍金曾多次公開發(fā)表過對(duì)人工智能的擔(dān)憂。比爾·蓋茨則表示,他同意馬斯克和其他人的觀點(diǎn),并且不理解為什么有些人對(duì)此并不感到擔(dān)心。比爾·蓋茨認(rèn)為,雖然目前AI還沒有達(dá)到超級(jí)智能的水平,但是幾十年后,人工智能將強(qiáng)大到足以引起擔(dān)心的水平。因此,他對(duì)人工智能長(zhǎng)期的發(fā)展感到擔(dān)憂。

當(dāng)然,同樣也有很多人表示,我們完全不需要擔(dān)心人工智能對(duì)我們?cè)斐赏{。扎克伯格對(duì)人工智能的發(fā)展充滿信心。他認(rèn)為未來5到10年之內(nèi),人工智能將會(huì)極大地提高人類的生活質(zhì)量。他認(rèn)為,人工智能可以幫助人們更準(zhǔn)確地診斷疾病,以此達(dá)到更好的效果。

當(dāng)提到人工智能的威脅時(shí),扎克伯格表示,任何技術(shù)都有好有壞,關(guān)鍵在于如何開發(fā)。開發(fā)者應(yīng)該謹(jǐn)慎對(duì)待新技術(shù)以及其使用方式,而不是面對(duì)技術(shù)威脅,就想放緩新技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程。在他看來,人工智能這種可以改善醫(yī)療條件并減少交通事故的技術(shù),不應(yīng)該為人們所反對(duì)。

斯坦福大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)系和電子工程系副教授吳恩達(dá)說過一句話:“我認(rèn)為人工智會(huì)為社會(huì)帶來巨大的影響。我有時(shí)打比方,人工智能就是未來的電能?!睂?duì)于這一觀點(diǎn),著名媒體人楊瀾表示認(rèn)同。她說,人工智能聽起來很遙遠(yuǎn),其實(shí)已經(jīng)滲透到我們的日常工作和生活中。在不遠(yuǎn)的未來,互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、硬件的發(fā)展和軟件的優(yōu)化,乃至全社會(huì)的參與,人工智能將真正從實(shí)驗(yàn)室走進(jìn)生活,它將成為改變我們生活的一部分。

技術(shù)篇 警惕深度學(xué)習(xí)框架“雙缺”

2006 年Hinton 在《Science》提出著名的深度學(xué)習(xí)框架,引爆了一輪人工智能熱潮。十多年來,無(wú)論是國(guó)際科技巨頭,還是權(quán)威研究機(jī)構(gòu),都致力于深度學(xué)習(xí)框架的研發(fā)應(yīng)用,帶來了視覺、語(yǔ)音等領(lǐng)域革命性的進(jìn)步,極大地推動(dòng)了人工智能的創(chuàng)新發(fā)展。事實(shí)上,隨著人工智能時(shí)代的來臨,深度學(xué)習(xí)框架已被視為一個(gè)核心突破口和科技前沿陣地,依托深度學(xué)習(xí)框架構(gòu)建人工智能生態(tài)也必將成為未來發(fā)展方向。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)對(duì)核心技術(shù)的預(yù)見性較為滯后,深度學(xué)習(xí)框架的國(guó)際戰(zhàn)略缺位、核心技術(shù)的“雙缺”問題尤其突出。我國(guó)只有關(guān)注并盡快破解“雙缺”難題,才有可能搶占人工智能的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

深度學(xué)習(xí)是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及其應(yīng)用的統(tǒng)稱,旨在將復(fù)雜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)應(yīng)用在數(shù)據(jù)建模上,從而帶來前所未有的準(zhǔn)確性,其已在計(jì)算機(jī)視覺、語(yǔ)音識(shí)別、無(wú)人駕駛等眾多領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展。深度學(xué)習(xí)框架能夠提供進(jìn)行深度學(xué)習(xí)的底層架構(gòu)、接口,以及大量神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,減少重復(fù)編程的時(shí)間和精力,提高深度學(xué)習(xí)效率。2012年Google Brain項(xiàng)目通過使用深度學(xué)習(xí),讓系統(tǒng)自動(dòng)學(xué)習(xí)并識(shí)別貓,激起了全球范圍內(nèi)研究深度學(xué)習(xí)的熱潮。

再如,2016年Google DeepMind 開發(fā)的基于深度學(xué)習(xí)的AlphaGo以4:1的總比分戰(zhàn)勝了世界圍棋冠軍李世石,讓人們對(duì)深度學(xué)習(xí)的認(rèn)知跨越到一個(gè)新階段。

眼下,深度學(xué)習(xí)框架加應(yīng)用場(chǎng)景已成為當(dāng)今的主流發(fā)展模式,成為人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)和核心,也是人工智能向下一個(gè)階段跨越的關(guān)鍵。

“雙缺”問題日益突出

一方面,我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,在特定領(lǐng)域已處于世界先進(jìn)水平。但在人工智能核心環(huán)節(jié)即深度學(xué)習(xí)框架領(lǐng)域的國(guó)際發(fā)聲卻較少、戰(zhàn)略缺位明顯,特別是在開發(fā)、開源方面仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美國(guó)家。比如,2017年GitHub中最受歡迎的開源框架TensorFlow、Caffe、Caffe2、CNTK、MXNet、Torch、DL4J和Theano,均由美國(guó)科技公司或科研團(tuán)隊(duì)開發(fā)。其它具有國(guó)際影響力的框架還包括瑞士的超級(jí)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)框架Brainstorm、日本的動(dòng)態(tài)計(jì)算圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)框架Chainer 等。相比之下,我國(guó)比較知名的深度學(xué)習(xí)框架僅有百度2016年8月開源的Paddle,由于缺乏資源支持和正面反饋,在國(guó)際開源社區(qū)的活躍度一般。另一方面,我國(guó)深度學(xué)習(xí)框架的國(guó)際戰(zhàn)略缺位,表現(xiàn)為嚴(yán)重依賴國(guó)外開源框架,阿里的分布式深度學(xué)習(xí)框架Pluto是在Caffe的基礎(chǔ)上擴(kuò)展而來,小米的深度學(xué)習(xí)平臺(tái)Cloud-ML則是基于TensorFlow和Kubernetes等框架開發(fā)的。

經(jīng)過多年積累,我國(guó)在人工智能若干技術(shù)領(lǐng)域已取得重要突破。但在深度學(xué)習(xí)框架方面,卻一直處于跟隨階段,創(chuàng)新引領(lǐng)能力十分有限,尤其是在核心技術(shù)方面。究其原因,一是基礎(chǔ)研究無(wú)法支撐深度學(xué)習(xí)框架核心技術(shù)的研發(fā),特別是對(duì)于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型可用性、穩(wěn)定性、運(yùn)行效率等基礎(chǔ)問題探索不足。二是缺乏對(duì)深度學(xué)習(xí)框架的超前設(shè)計(jì)和開發(fā),包括跨平臺(tái)移植、分布式學(xué)習(xí)、模型模塊化等核心部件的研究滯后。三是尚未開發(fā)出適用特定場(chǎng)景的深度學(xué)習(xí)框架和服務(wù)型產(chǎn)品,缺乏對(duì)其應(yīng)用場(chǎng)景的探索。更重要的是,深度學(xué)習(xí)框架作為決定人工智能技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用的核心環(huán)節(jié),是人工智能核心生態(tài)圈建立的基礎(chǔ)和關(guān)鍵,核心技術(shù)缺失將直接影響到深度學(xué)習(xí)框架生態(tài)圈關(guān)聯(lián)的深度學(xué)習(xí)芯片、深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)、深度學(xué)習(xí)軟硬件平臺(tái)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展,可能造成巨大的生態(tài)圈紅利損失,甚至阻礙我國(guó)人工智能的跨越發(fā)展。

整體布局 自主創(chuàng)新

深度學(xué)習(xí)框架作為承載人工智能各種硬件設(shè)備和軟件應(yīng)用的基礎(chǔ)平臺(tái),是人工智能生態(tài)中替代難度最大、系統(tǒng)要求最高的部分,為此各國(guó)已經(jīng)和正在加快技術(shù)創(chuàng)新和戰(zhàn)略布局。我國(guó)也必須加緊整體布局,搶占深度學(xué)習(xí)框架領(lǐng)域的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

要解決我國(guó)深度學(xué)習(xí)框架核心技術(shù)缺失、依賴國(guó)外框架的問題,必須積極推動(dòng)自主創(chuàng)新,推出由我國(guó)主導(dǎo)的深度學(xué)習(xí)框架。

人工智能應(yīng)用的高轉(zhuǎn)化水平能夠帶動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)的集成應(yīng)用。針對(duì)深度學(xué)習(xí)框架,我國(guó)應(yīng)統(tǒng)籌利用理論研究方面的優(yōu)勢(shì),推動(dòng)研用結(jié)合,壯大以深度學(xué)習(xí)框架為核心的人工智能產(chǎn)業(yè)實(shí)力。開放開源是深度學(xué)習(xí)框架快速發(fā)展的重要推動(dòng)力,我國(guó)應(yīng)遵循開放開源原則,營(yíng)造良好的深度學(xué)習(xí)框架發(fā)展環(huán)境。

布局篇 世界發(fā)達(dá)國(guó)家的人工智能布局路線

目前,世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家把發(fā)展人工智能作為提升國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力、維護(hù)國(guó)家的重大戰(zhàn)略,加緊出臺(tái)規(guī)劃和政策,力圖在新一輪國(guó)際科技競(jìng)爭(zhēng)中掌握主導(dǎo)權(quán)。

美國(guó)領(lǐng)跑人工智能發(fā)展潮流

美國(guó)在人工智能發(fā)展方面具有明顯的優(yōu)勢(shì),從政府到企業(yè)對(duì)人工智能帶來的變革都極為重視??蒲袡C(jī)構(gòu)對(duì)人工智能重視程度也在不斷加強(qiáng),相關(guān)創(chuàng)新型產(chǎn)品迭代迅速。

戰(zhàn)略層面高度重視,成立國(guó)家專家委員會(huì)機(jī)構(gòu)。2015年以來,美國(guó)白宮科技政策辦公室連續(xù)發(fā)布的《為人工智能的未來做好準(zhǔn)備》、《國(guó)家人工智能研究和發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃》和《人工智能、自動(dòng)化與經(jīng)濟(jì)報(bào)告》3份重量級(jí)報(bào)告。2016年5月,美國(guó)白宮推動(dòng)成立了機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能分委會(huì)(MLAI),專門負(fù)責(zé)跨部門協(xié)調(diào)人工智能的研究與發(fā)展工作,并就人工智能相關(guān)問題提出技術(shù)和政策建議,同時(shí)監(jiān)督各行業(yè)、研究機(jī)構(gòu)以及政府的人工智能技術(shù)研發(fā)。

推動(dòng)軟硬件系統(tǒng)協(xié)同演進(jìn),全面開發(fā)人機(jī)協(xié)作智能系統(tǒng)。美國(guó)更加關(guān)注長(zhǎng)期投資在具有潛在能力的高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)項(xiàng)目,以此補(bǔ)充社會(huì)和企業(yè)短期內(nèi)不愿涉足的領(lǐng)域。在軟件方面,提升人工智能系統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘能力、感知能力并探索其局限性,同時(shí)推動(dòng)系統(tǒng)革新,包括可擴(kuò)展、類人的、通用的人工智能系統(tǒng)的研發(fā)。在硬件方面,優(yōu)化針對(duì)人工智能算法和軟件系統(tǒng)硬件處理能力,并改進(jìn)硬件體系架構(gòu),同時(shí),推動(dòng)開發(fā)更強(qiáng)大和更可靠的智能機(jī)器人。

資本與政策共同發(fā)力,挖掘最具潛力的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。美國(guó)硅谷是當(dāng)今人工智能發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域。聚集了從人工智能芯片到下游應(yīng)用產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。在人工智能融資規(guī)模上,美國(guó)在全球占主導(dǎo)地位。美國(guó)的科技巨頭們?cè)缫颜归_一系列收購(gòu)暗戰(zhàn)。

巨頭企業(yè)形成集團(tuán)式發(fā)展,共建人工智能生態(tài)圈。以谷歌、微軟、亞馬遜、Facebook、IBM五大巨頭為代表,自發(fā)形成人工智能伙伴關(guān)系,通過合作的方式推進(jìn)人工智能的研究和推廣。這種新型的巨頭集團(tuán)式發(fā)展模式,成為人工智能時(shí)代的亮點(diǎn),能保證技術(shù)方案的效益最大化。在未來,還會(huì)有更多企業(yè)和機(jī)構(gòu)加入其中。用戶組織、非營(yíng)利組織、倫理學(xué)家和其他利益相關(guān)者也都會(huì)圍繞生態(tài)圈進(jìn)行更大范圍的研究和開發(fā)。

英國(guó)人工智能發(fā)展與行業(yè)應(yīng)用緊密結(jié)合

英國(guó)人工智能注重實(shí)效性,強(qiáng)調(diào)“綜合施治、合力發(fā)展”。在產(chǎn)學(xué)研的轉(zhuǎn)換周期上,更加快速落地。在政策資金支持上,英國(guó)擬斥資2億英鎊,建立新的“技術(shù)學(xué)院”,針對(duì)雇主需求提供高技能水平的人工智能培訓(xùn)。

科學(xué)人才供給充足,英國(guó)具備領(lǐng)先的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。人工智能最早的概念,就是由英國(guó)著名科學(xué)家阿蘭·圖靈提出,英國(guó)擁有牛津大學(xué)、劍橋大學(xué)、英國(guó)帝國(guó)理工學(xué)院以及倫敦大學(xué)學(xué)院、愛丁堡大學(xué)為代表的高等學(xué)府以及以阿蘭·圖靈研究所為代表的眾多智能研究機(jī)構(gòu),其創(chuàng)新型成果不斷在全球范圍內(nèi)得到推廣應(yīng)用。人工智能的研發(fā)生態(tài)優(yōu)良,研究人員、企業(yè)主、投資人、開發(fā)商、客戶以及創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等,共同構(gòu)成了一個(gè)豐富完善、良性循環(huán)的人工智能生態(tài)系統(tǒng)。

創(chuàng)新企業(yè)活力十足,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化率高。過去幾年,英國(guó)也誕生了大量?jī)?yōu)秀的人工智能初創(chuàng)企業(yè),例如享譽(yù)全球的AlphaGo的研發(fā)公司DeepMind,就是來自倫敦大學(xué)的初創(chuàng)公司。同時(shí),2013年,亞馬遜用2600萬(wàn)美元收購(gòu)英國(guó)語(yǔ)音識(shí)別創(chuàng)業(yè)公司True Knowledge。2014年,Goolge收購(gòu)了Dark Blue Labs,Vision Factory兩家深度學(xué)習(xí)相關(guān)的公司。英國(guó)存在大量的科技孵化機(jī)構(gòu),助力早期的人工智能初創(chuàng)企業(yè),或者提供退出途徑,以此形成產(chǎn)業(yè)鏈良性發(fā)展。牛津的Isis Innovations和劍橋的Cambridge Enterprise就是有名的技術(shù)轉(zhuǎn)讓公司,通過幫助大學(xué)里的創(chuàng)新技術(shù)商業(yè)化,確保學(xué)?;蛘邆€(gè)人獲得回報(bào)。

德國(guó)帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)

德國(guó)政府在工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的初級(jí)階段發(fā)揮著重要作用,其后,產(chǎn)業(yè)需求引領(lǐng)工業(yè)機(jī)器人向智能化、輕量化、靈活化和高能效化方向發(fā)展。20世紀(jì)70年代中后期,德國(guó)政府在推行“改善勞動(dòng)條件計(jì)劃”中,強(qiáng)制規(guī)定部分有危險(xiǎn)、有毒、有害的工作崗位必須以機(jī)器人來代替人工,為機(jī)器人的應(yīng)用開啟了初始市場(chǎng)。2012年,德國(guó)推行了以“智能工廠”為重心的“工業(yè)4.0計(jì)劃”,工業(yè)機(jī)器人推動(dòng)生產(chǎn)制造向靈活化和個(gè)性化方向轉(zhuǎn)型。

柏林匯聚一半以上的人工智能企業(yè),成為發(fā)展中心。柏林作為德國(guó)的首都以及科技類創(chuàng)業(yè)基地,囊括了將近54%的人工智能企業(yè),遠(yuǎn)超慕尼黑、漢堡以及法蘭克福等城市。德國(guó)“腦科學(xué)”戰(zhàn)略重點(diǎn)是機(jī)器人和數(shù)字化。2012年德國(guó)馬普腦科學(xué)研究所和美國(guó)開展計(jì)算神經(jīng)科學(xué)合作研究,并與以色列、法國(guó)開展多邊合作。

以服務(wù)機(jī)器人為重點(diǎn),加快智能機(jī)器人的開發(fā)和應(yīng)用。德國(guó)聯(lián)邦教研部在“信息和通訊技術(shù)2020——為創(chuàng)新而科研”研究計(jì)劃中安排有服務(wù)機(jī)器人的項(xiàng)目。聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部的“工業(yè)4.0的自動(dòng)化計(jì)劃”的項(xiàng)目中涉及機(jī)器人項(xiàng)目的有6個(gè)。德國(guó)科學(xué)基金會(huì)通過計(jì)劃和項(xiàng)目資助大學(xué)開展機(jī)器人基礎(chǔ)理論研究,如神經(jīng)信息學(xué)、人機(jī)交互通信模式、機(jī)器人自主學(xué)習(xí)等。

推動(dòng)“自動(dòng)與互聯(lián)汽車”國(guó)家戰(zhàn)略,引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)革命。2015年9月德國(guó)聯(lián)邦政府通過了“自動(dòng)與互聯(lián)汽車”國(guó)家戰(zhàn)略。德國(guó)頂尖大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)對(duì)傳感器、車載智能系統(tǒng)、連通性、數(shù)字驗(yàn)證測(cè)試進(jìn)行的廣泛研發(fā)使德國(guó)在技術(shù)領(lǐng)域又一次走在前沿。德國(guó)以設(shè)備制造商和大學(xué)的緊密科研合作為特點(diǎn),通過公共補(bǔ)貼項(xiàng)目,支持更高水平的自動(dòng)駕駛大規(guī)模研發(fā)。

(本文參考了賽迪智庫(kù)相關(guān)文獻(xiàn))

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