深度學(xué)習(xí)本質(zhì)上是一種新興的機(jī)器學(xué)習(xí)算法,其基本模型框架是基于ANN的,如含有多隱層的感知器。其可以通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的底層特征進(jìn)行學(xué)習(xí)從而得到更加抽象的隱藏特征,從而特到數(shù)據(jù)的分布式規(guī)律,進(jìn)而預(yù)測(cè)或分類數(shù)據(jù)。
深度學(xué)習(xí)推動(dòng)人工智能進(jìn)入工業(yè)大生產(chǎn)階段。AI 大生產(chǎn)平臺(tái)可以讓 AI 技術(shù)以標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化和模塊化的方式輸出給千行百業(yè),實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用,同時(shí)以平臺(tái)為基礎(chǔ)促進(jìn)融合創(chuàng)新、共同發(fā)展。
深度學(xué)習(xí)本質(zhì)上是一種新興的機(jī)器學(xué)習(xí)算法,其基本模型框架是基于ANN的,如含有多隱層的感知器。其可以通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的底層特征進(jìn)行學(xué)習(xí)從而得到更加抽象的隱藏特征,從而特到數(shù)據(jù)的分布式規(guī)律,進(jìn)而預(yù)測(cè)或分類數(shù)據(jù)。
深度學(xué)習(xí)是一種學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)表征的算法,它可以從無(wú)規(guī)律、抽象的觀測(cè)值即輸入值中學(xué)習(xí)到數(shù)據(jù)的隱藏特征,比如CNN算法通過(guò)輸入的圖片像素點(diǎn)RGB值可以學(xué)習(xí)到圖片的內(nèi)部特征,例如圖片中的實(shí)體、數(shù)字等。深度學(xué)習(xí)的好處是其用高效的特征提取算法替代了原始的手工獲取特征的手段。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國(guó)深度學(xué)習(xí)發(fā)展及趨勢(shì)專項(xiàng)研究報(bào)告》顯示:
深度學(xué)習(xí)概念由Hinton于2006年在《Science》上發(fā)表的論文《DeepLearning》提出。
提到:1、在ANN中,感知器的隱層數(shù)量越多,對(duì)于數(shù)據(jù)隱藏特征的學(xué)習(xí)能力就越強(qiáng),而且學(xué)習(xí)到的特征會(huì)更好的幫助理解數(shù)據(jù),從而能夠更好的對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化或分類;
2、由于ANN層數(shù)越多,參數(shù)就會(huì)以幾何倍數(shù)的增加,因此ANN的層數(shù)會(huì)加大對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練效率,由此Hinton提出了基于無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)的“逐層初始化”來(lái)有效克服該難題。在深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域中,最先出現(xiàn)的算法是Hinton提出的限制玻爾茲曼機(jī)(RBM)以及基于此提出的深度置信網(wǎng)絡(luò)(DBN),這兩種算法為解決復(fù)雜的優(yōu)化難題提供了思路,為解決多層復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)了希望。之后提出的自動(dòng)編碼器算法也風(fēng)靡一時(shí)。
此外Hinton的得意弟子Lecun等人提出的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)真正將深度學(xué)習(xí)研究領(lǐng)上了高潮,其本質(zhì)上是用來(lái)解決圖片或視頻中的實(shí)體識(shí)別等難題的,它利用圖片2維或3維空間特性有效的減少了網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練參數(shù)。
到2021年,全球深度學(xué)習(xí)市場(chǎng)價(jià)值約為115.429億美元,預(yù)計(jì)到2028年將增長(zhǎng)到807.696億美元,在預(yù)測(cè)期內(nèi)的復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)約為38.3%。
深度學(xué)習(xí)行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析2023
深度學(xué)習(xí)跨領(lǐng)域使用,并且在最近的過(guò)去顯示出很高的需求。導(dǎo)致該市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素是提高計(jì)算能力,降低硬件成本以及越來(lái)越多地采用基于云的技術(shù)。這些驅(qū)動(dòng)因素推動(dòng)了語(yǔ)音識(shí)別軟件、汽車(chē)和語(yǔ)言翻譯服務(wù)的增長(zhǎng),并在零售、醫(yī)療保健、汽車(chē)、農(nóng)業(yè)、安全和制造業(yè)獲得了全面的應(yīng)用。
市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)是由于技術(shù)中使用的復(fù)雜算法,缺乏靈活性和多任務(wù)處理以及缺乏技術(shù)專業(yè)知識(shí)和缺乏標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議而導(dǎo)致的硬件復(fù)雜性增加。
飛槳是中國(guó)首個(gè)自主研發(fā)的產(chǎn)業(yè)級(jí)深度學(xué)習(xí)平臺(tái),以百度多年的深度學(xué)習(xí)技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用為基礎(chǔ),于2016年正式開(kāi)源。飛槳具備“世界領(lǐng)先的人工智能技術(shù)、支撐科研與產(chǎn)業(yè)共進(jìn)的核心框架、擁有產(chǎn)業(yè)級(jí)開(kāi)源模型庫(kù)的開(kāi)發(fā)平臺(tái)、中國(guó)第一的開(kāi)發(fā)者生態(tài)”等核心優(yōu)勢(shì)。
長(zhǎng)期以來(lái),飛槳注重深度學(xué)習(xí)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用能力,不僅在業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了動(dòng)靜統(tǒng)一的框架設(shè)計(jì),而且在保證開(kāi)發(fā)靈活性的同時(shí),更加適配產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。
如通過(guò)打造模型庫(kù)、開(kāi)發(fā)套件、工具組件及企業(yè)版,飛槳不斷降低應(yīng)用門(mén)檻。過(guò)去幾年,飛槳官方發(fā)布的產(chǎn)業(yè)級(jí)開(kāi)源模型已經(jīng)超過(guò)了400個(gè),并發(fā)布13個(gè)精度與性能平衡的產(chǎn)業(yè)級(jí)PP系列模型,覆蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、科學(xué)計(jì)算等20多個(gè)領(lǐng)域。
應(yīng)用覆蓋范圍越廣,市場(chǎng)份額越大,就更能體現(xiàn)企業(yè)具備更強(qiáng)和更完善的能力去滿足不同客戶的定制需求。此外,深度學(xué)習(xí)軟件框架的應(yīng)用行業(yè)數(shù)量越多,細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景數(shù)量越多,則證明行業(yè)應(yīng)用廣度大,說(shuō)明企業(yè)產(chǎn)品在各場(chǎng)景均被廣泛應(yīng)用。
伴隨技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、政策等各方環(huán)境成熟,人工智能已經(jīng)跨過(guò)技術(shù)理論積累和工具平臺(tái)構(gòu)建的發(fā)力儲(chǔ)備期,開(kāi)始步入以規(guī)模應(yīng)用與價(jià)值釋放為目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)賦能黃金十年。隨著人工智能的規(guī)?;涞兀谏疃葘W(xué)習(xí)框架上下延伸、構(gòu)建智能生態(tài)平臺(tái)成為國(guó)內(nèi)外科技企業(yè)的共同選擇。
國(guó)外的深度學(xué)習(xí)研究在整體上呈現(xiàn)出三個(gè)基本趨勢(shì):一是關(guān)注真實(shí)課堂條件下深度學(xué)習(xí)與學(xué)生素養(yǎng)發(fā)展的實(shí)證研究;二是從個(gè)別具體操作策略的探討轉(zhuǎn)向?yàn)橐话慊僮髂J降慕?gòu);三是從單純關(guān)注深度學(xué)習(xí)的技術(shù)性支持轉(zhuǎn)向?yàn)榍榫承缘沫h(huán)境支持系統(tǒng)設(shè)計(jì)。深度學(xué)習(xí)研究又呈現(xiàn)出兩個(gè)較為明顯的特點(diǎn)。
深度學(xué)習(xí)研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě),在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù),客觀、多角度地對(duì)中國(guó)深度學(xué)習(xí)市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。報(bào)告在總結(jié)中國(guó)深度學(xué)習(xí)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對(duì)中國(guó)深度學(xué)習(xí)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí),圖表豐富,既有深入的分析,又有直觀的比較,為深度學(xué)習(xí)企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī),能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。
更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國(guó)深度學(xué)習(xí)發(fā)展及趨勢(shì)專項(xiàng)研究報(bào)告》。
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2021-2025年中國(guó)深度學(xué)習(xí)發(fā)展及趨勢(shì)專項(xiàng)研究報(bào)告
深度學(xué)習(xí)本質(zhì)上是一種新興的機(jī)器學(xué)習(xí)算法,其基本模型框架是基于ANN的,如含有多隱層的感知器。其可以通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的底層特征進(jìn)行學(xué)習(xí)從而得到更加抽象的隱藏特征,從而特到數(shù)據(jù)的分布式規(guī)律,進(jìn)C...
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