人工智能行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素
一、多個(gè)行業(yè)希望利用AI實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
企業(yè)成長(zhǎng)催化劑:非AI技術(shù)公司發(fā)展到一定規(guī)模時(shí),往往想要探索如何利用AI實(shí)現(xiàn)升級(jí)。但仍然有許多中國(guó)傳統(tǒng)公司在先進(jìn)技術(shù)利用方面落后于美國(guó)。擁有數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的公司更希望聘用AI專家,利用AI技術(shù)發(fā)現(xiàn)商業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)或者節(jié)省大量成本。
多行業(yè)應(yīng)用:預(yù)計(jì)需要AI技術(shù)的公司非常多,包括金融、電信、農(nóng)業(yè)傳統(tǒng)行業(yè)中的國(guó)有企業(yè)。其他領(lǐng)域(如教育行業(yè))也可能從AI技術(shù)中獲得巨大收益。
將AI提升到戰(zhàn)略層次:中國(guó)的科技巨頭正在展開(kāi)AI“軍備競(jìng)賽”。如,百度正在開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛系統(tǒng),擁有1300多名專家在內(nèi)的AI團(tuán)隊(duì);阿里云的機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)PAI為企業(yè)數(shù)據(jù)分析提供AI服務(wù);騰訊建立了250名科學(xué)家和工程師組成的專門團(tuán)隊(duì),并投資了中國(guó)的一家健康領(lǐng)域AI創(chuàng)業(yè)公司碳云智能(iCarbon X)。
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng):根據(jù)麥肯錫公司調(diào)查,中國(guó)在過(guò)去十年中從人口紅利中獲得巨大收益,但該優(yōu)勢(shì)隨著人口老齡化將不復(fù)存在。但是,AI等自動(dòng)化技術(shù)將為中國(guó)經(jīng)濟(jì)注入能量,根據(jù)技術(shù)利用速度,AI技術(shù)可能為中國(guó)GDP貢獻(xiàn)0.8到1.4個(gè)百分點(diǎn)。
二、大量人工智能高端人才
應(yīng)用研究:中國(guó)學(xué)者積極務(wù)實(shí)地投入AI研究,致力于發(fā)現(xiàn)AI應(yīng)用新領(lǐng)域。
經(jīng)驗(yàn)和專業(yè):經(jīng)驗(yàn)豐富的頂級(jí)AI人才在中國(guó)的數(shù)量較少。LinkedIn上25萬(wàn)名AI專家中,約一半具有十年經(jīng)驗(yàn)的專家在美國(guó),在中國(guó)的占比不到25%。中國(guó)應(yīng)該培養(yǎng)更多AI領(lǐng)域的專家,同時(shí)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和中層管理者也需要學(xué)習(xí)技術(shù),培養(yǎng)自己理解和應(yīng)用數(shù)據(jù)的能力。不過(guò),中國(guó)擁有大量高端工程人才,這對(duì)AI應(yīng)用的發(fā)展非常重要。
人才成本和遷移:中國(guó)公司如百度,從美國(guó)聘用頂尖AI專家。在特朗普推行的移民政策的影響下,中國(guó)公司遇到了從硅谷招攬更多AI人才的良機(jī)。美國(guó)約1/4的高科技公司由移民創(chuàng)立。AI行業(yè)的部分從業(yè)者工資非常高,很多專家離開(kāi)大公司,進(jìn)行AI領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)。
AI專門化:應(yīng)用層次上,中國(guó)的算法發(fā)展與其他國(guó)家不分伯仲;尤其是,中國(guó)的AI科學(xué)家大多致力于計(jì)算機(jī)視覺(jué)、語(yǔ)音識(shí)別等專門領(lǐng)域。但是,中國(guó)在基礎(chǔ)研究方面仍然落后于其他國(guó)家。
三、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)前景廣闊
數(shù)據(jù)洪流:中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶眾多,海量用戶數(shù)據(jù)為中國(guó)技術(shù)公司提供了大量原材料。
基于APP的AI應(yīng)用:一旦AI應(yīng)用做好準(zhǔn)備,百度、支付寶、微信、搜狗輸入法等APP將在服務(wù)中應(yīng)用AI技術(shù)。
進(jìn)入壁壘:盡管與谷歌、Facebook等國(guó)外公司相比,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的限制少得多,但中國(guó)科技公司仍然需要面對(duì)市場(chǎng)進(jìn)入壁壘。
四、高性能計(jì)算技術(shù)
硬件技術(shù):中國(guó)科技公司繼續(xù)在該領(lǐng)域取得突破,如深圳建造了支持AI硬件技術(shù)的生態(tài)系統(tǒng)。
快速發(fā)展的HPC技術(shù):HPC技術(shù)快速發(fā)展。
芯片制造能力:中國(guó)增加對(duì)芯片制造方面的重視程度,允諾投入1500億美元用十年時(shí)間提高中國(guó)的芯片制造能力。
全球價(jià)值鏈:中國(guó)需要確保AI行業(yè)建立在集成全球技術(shù)的開(kāi)放系統(tǒng)上。
五、政府政策支持
政府政策和計(jì)劃:中國(guó)政府從2014年開(kāi)始通過(guò)政策性支持促進(jìn)AI領(lǐng)域的發(fā)展。
研發(fā)投資:中國(guó)AI領(lǐng)域的成功部分源于政府對(duì)高校科研的投資。中國(guó)發(fā)展研究委員會(huì)(NDRC)建立了深度學(xué)習(xí)研究應(yīng)用國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室。
中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入壁壘:中國(guó)對(duì)外國(guó)企業(yè)設(shè)置市場(chǎng)進(jìn)入壁壘;中國(guó)開(kāi)放政府?dāng)?shù)據(jù)集對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新起到促進(jìn)作用,但是數(shù)據(jù)不對(duì)外開(kāi)放。跨國(guó)數(shù)據(jù)流動(dòng)的限制不利于國(guó)際協(xié)作。不過(guò),中國(guó)的AI政策對(duì)實(shí)驗(yàn)和解決方案更加寬松。
推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展:中國(guó)政府采取多種措施推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
六、人工智能再獲重大突破
(一)人工智能邁向“煉大模型”階段
2021年是超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型的爆發(fā)之年。2020年,GPT-3橫空出世,這個(gè)具有1750億參數(shù)規(guī)模的預(yù)訓(xùn)練模型所表現(xiàn)出來(lái)的零樣本與小樣本學(xué)習(xí)能力刷新了人們的認(rèn)知,也引爆了2021年AI大模型研究的熱潮。谷歌、微軟、英偉達(dá)、智源人工智能研究院、阿里、百度、浪潮等國(guó)內(nèi)外科技巨頭和機(jī)構(gòu)紛紛展開(kāi)大模型研究和探索。
(二)超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型的“軍備競(jìng)賽”
2021年1月,Google推出的Switch Transformer模型以高達(dá)1.6萬(wàn)億的參數(shù)量打破了GPT-3作為最大AI模型的統(tǒng)治地位,成為史上首個(gè)萬(wàn)億級(jí)語(yǔ)言模型。國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)也不甘示弱。2021年6月,北京智源人工智能研究院發(fā)布了超大規(guī)模智能模型“悟道2.0”,達(dá)到1.75萬(wàn)億參數(shù),超過(guò)SwitchTransformer成為全球最大的預(yù)訓(xùn)練模型。
值得一提的是,2021年國(guó)產(chǎn)化大模型研發(fā)工作進(jìn)展飛速,華為、浪潮、阿里、百度等都發(fā)布了自研的大模型。
浪潮人工智能研究院首席研究員吳韶華向InfoQ表示,現(xiàn)在業(yè)界提高模型參數(shù)量有兩種技術(shù)路線,產(chǎn)生兩種不同的模型結(jié)構(gòu),一種是單體模型,一種是混合模型。如浪潮的源大模型,華為的盤古大模型、百度的文心大模型、英偉達(dá)聯(lián)合微軟發(fā)布的自然語(yǔ)言生成模型MT-NLG等走的都是單體模型路線;而智源的悟道模型、阿里M6等走的是混合模型路線。
(三)預(yù)訓(xùn)練模型技術(shù)新進(jìn)展
相關(guān)人士認(rèn)為,預(yù)訓(xùn)練模型取得的重要技術(shù)進(jìn)展有:
(1)知識(shí)表示和學(xué)習(xí)機(jī)理進(jìn)一步創(chuàng)新突破
隨著對(duì)預(yù)訓(xùn)練模型的深入理解,預(yù)訓(xùn)練模型的知識(shí)學(xué)習(xí)和表征的機(jī)理逐步明確,人們得以更加順利地往模型里注入需要其學(xué)習(xí)的知識(shí),在這些知識(shí)的加持下,對(duì)復(fù)雜任務(wù)的應(yīng)對(duì)能力得到了大幅提升。
(2)對(duì)比學(xué)習(xí)、自監(jiān)督和知識(shí)增強(qiáng)
以對(duì)比學(xué)習(xí)為中心,多種增強(qiáng)方法為工具的方式能進(jìn)一步提升預(yù)訓(xùn)練模型的語(yǔ)義理解和表征能力,增強(qiáng)方法的深入讓模型自監(jiān)督成為可能,讓對(duì)比學(xué)習(xí)對(duì)樣本,尤其是正樣本的依賴降低,數(shù)據(jù)依賴的降低勢(shì)必讓模型對(duì)少樣本甚至無(wú)樣本任務(wù)的適應(yīng)性提升,模型能更好地完成這類型的任務(wù),這將讓預(yù)訓(xùn)練模型落地的成本再降低一個(gè)層次。
(四)降低AI規(guī)?;涞氐拈T檻
預(yù)訓(xùn)練大模型降低了AI應(yīng)用的門檻,解決了AI應(yīng)用的兩個(gè)難題:數(shù)據(jù)和行業(yè)知識(shí)。它既不需要大量的標(biāo)注數(shù)據(jù),又保障了基礎(chǔ)底座。在預(yù)訓(xùn)練模型的業(yè)務(wù)定制優(yōu)化和應(yīng)用方面,從第一個(gè)預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)言模型BERT發(fā)布至今,已在多個(gè)熱門任務(wù)下得到應(yīng)用,逐步從一種“潮流”變成前沿技術(shù)的“基本操作”,如預(yù)訓(xùn)練模型已成為機(jī)器翻譯領(lǐng)域的基礎(chǔ)關(guān)鍵性技術(shù)。此外,預(yù)訓(xùn)練模型也成為大系統(tǒng)中的一部分,發(fā)揮著其語(yǔ)義理解的優(yōu)勢(shì)。
無(wú)論是業(yè)界還是科研,對(duì)預(yù)訓(xùn)練模型的使用方式逐漸靈活,能從預(yù)訓(xùn)練模型中拆解出適合任務(wù)的部分并組裝到自己的實(shí)際任務(wù)模型中。
時(shí)至今日,對(duì)預(yù)訓(xùn)練大模型的性能優(yōu)化仍未終止,在學(xué)界,仍有大量的研究在預(yù)訓(xùn)練模型的落地能力上努力,壓縮、剪枝、蒸餾的工作仍起到重要作用。不止于算法本身,編譯、引擎、硬件等方面的優(yōu)化也在大步邁進(jìn)。
《2022-2027年中國(guó)人工智能芯片行業(yè)發(fā)展分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華人工智能芯片行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫(xiě),主要分析了人工智能芯片行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景,同時(shí)對(duì)人工智能芯片行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的人工智能芯片行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶評(píng)估人工智能芯片行業(yè)投資價(jià)值。
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2022-2027年中國(guó)人工智能芯片行業(yè)發(fā)展分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告
人工智能芯片也被稱為AI加速器或計(jì)算卡,即專門用于處理人工智能應(yīng)用中的大量計(jì)算任務(wù)的模塊(其他非計(jì)算任務(wù)仍由CPU負(fù)責(zé))。業(yè)界關(guān)于AI芯片的定義仍然缺乏一套嚴(yán)格和公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)。比較寬泛的看A...
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