人工智能研究可以分幾層?


  人工智能研究可以分幾層?

  人工智能研究可以分為基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層,美國(guó)在技術(shù)難度大、技術(shù)帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)的基礎(chǔ)層方面,不斷取得研究以及實(shí)踐進(jìn)展;而中國(guó)在基礎(chǔ)層方面能力稍弱,在技術(shù)層和應(yīng)用層發(fā)力更多。

 人工智能研究可以分幾層?

  基礎(chǔ)層主要指處理器、芯片等支撐人工智能技術(shù)的核心能力;技術(shù)層包括自然語(yǔ)言處理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、技術(shù)平臺(tái)等通用技術(shù);應(yīng)用層是指自動(dòng)駕駛、智能機(jī)器人等實(shí)際應(yīng)用主體。

 人工智能研究可以分幾層?

  人工智能浪潮的興起,使得美國(guó)大公司紛紛進(jìn)軍基礎(chǔ)層的研究。以芯片為例,美國(guó)的芯片制造企業(yè)英偉達(dá)推出了世界首款120萬(wàn)億次級(jí)處理器Volta V100 GPU,可以將機(jī)器學(xué)習(xí)指令傳達(dá)的效率從幾周的時(shí)間縮短至幾個(gè)小時(shí),幫助客戶(hù)更加快速地迭代并優(yōu)化各自產(chǎn)品的上市時(shí)間。過(guò)去3年中,英偉達(dá)為深度學(xué)習(xí)提供了10倍的性能加速,被評(píng)論界稱(chēng)為“摩爾定律的平方”,保持目前的性能提升速率,到2025年,GPU將可實(shí)現(xiàn)比CPU快1000倍的性能。

 人工智能研究可以分幾層?

  谷歌、亞馬遜、微軟、蘋(píng)果等最初并不研發(fā)芯片的公司,也開(kāi)始發(fā)力芯片和處理器,這使得美國(guó)在全球人工智能基礎(chǔ)層研究地位進(jìn)一步增強(qiáng)。微軟公司公布了其人工智能芯片制造項(xiàng)目,展示了一款專(zhuān)門(mén)為微軟增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡HoloLens打造的新型芯片。谷歌已于2016年宣布了其深度學(xué)習(xí)芯片的研發(fā),并聲稱(chēng),隨著語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)的爆發(fā),高性能處理器TPU已為公司省下了打造15個(gè)新數(shù)據(jù)中心的成本。谷歌同時(shí)在與生物公司合作開(kāi)發(fā)高效計(jì)算DNA信息的芯片。2017年4月,蘋(píng)果公司宣布蘋(píng)果將通過(guò)自主研發(fā)和生產(chǎn)芯片,進(jìn)一步掌握產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)。消息一出,蘋(píng)果芯片供應(yīng)商英國(guó)公司Imagination的股價(jià)應(yīng)聲暴跌。

  但是,中國(guó)在芯片基礎(chǔ)研發(fā)領(lǐng)域仍然落后于美國(guó)企業(yè),對(duì)進(jìn)口芯片的需求居高不下。

  從事計(jì)算機(jī)視覺(jué)識(shí)別的中國(guó)公司“曠視科技”品牌與市場(chǎng)中心總經(jīng)理謝憶楠表示,在圖像識(shí)別領(lǐng)域,公司同時(shí)應(yīng)用英偉達(dá)和英特爾的芯片,目前還沒(méi)有國(guó)產(chǎn)芯片能夠完全取而代之。英特爾中國(guó)研究院院長(zhǎng)宋繼強(qiáng)也承認(rèn),我國(guó)人工智能領(lǐng)域不足之處在于我們?cè)瓌?chuàng)理論創(chuàng)新、基礎(chǔ)人工智能研發(fā)能力還不太夠。中國(guó)學(xué)者需要在理論上有所突破。地平線(xiàn)機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)始人余凱表示,在PC電腦與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,我們都錯(cuò)失了如操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)平臺(tái)性技術(shù),人工智能時(shí)代需要迎頭趕上。

  人工智能專(zhuān)業(yè)前景如何?

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