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本屆大會以“計算,預見AI未來”為主題,參會者超過2000人,包括來自中國工程院、英國皇家工程院、中國新一代人工智能發(fā)展戰(zhàn)略研究院等學術機構的專家學者,以及Facebook、Uber、Intel、NVIDIA、VMware、百度云、阿里云、浪潮、廣汽研究院、吉利汽車研究院、寒武紀、IDC、SPEC組織等數十位AI知名公司與研究機構技術主管、資深工程師,會議議題涉及芯片、計算框架、AI測試基準等AI專業(yè)技術領域,以及自動駕駛、兩化交易、智能診療等前沿AI領域,展現(xiàn)了當前AI領域最新的技術和應用進展。
智慧時代
計算力就是生產力
人類正在經歷人工智能引發(fā)的第四次科技革命,開始進入智慧時代。王恩東說,在智慧時代,計算力就是生產力。此前,IT技術已經引發(fā)了多次生產力變革,但是前幾次的變革主要改變的是生產工具和勞動對象,而智慧時代,生產力的三要素都會深受AI和計算的影響,尤其是勞動者,很多職業(yè)和崗位會被替代。
計算已經深刻改變了全球生產力,計算力指數可以衡量一個國家地區(qū)甚至是企業(yè)的發(fā)展水平。10年前全球市值最高的十個企業(yè),都來自能源、金融、通信等傳統(tǒng)領域,只有一家IT企業(yè)微軟。今天全球市值最高的TOP10企業(yè),清一色都是互聯(lián)網企業(yè),只有一家來自傳統(tǒng)行業(yè)的沃爾瑪。這些市值TOP級的企業(yè)也是全球計算力消耗最大的,他們的市值排名狀況和服務器采購基本一致。
不僅企業(yè)領域如此,國家地區(qū)的發(fā)展水平也與計算力水平高度相關。在本屆大會上,IDC與浪潮聯(lián)合發(fā)布了《2019-2020中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》,報告公布了最新的人工智能計算力城市排名,北京超越杭州躍居第一,廣州進入第一梯隊,杭州、深圳、上海分列2-4名,蘇州、重慶、南京、西安首次躋身前十。排名的變化顯示,四大超一線城市在人工智能技術、應用、人才等領域的“吸附”效應開始凸顯,同時圍繞京津冀、長三角、大灣區(qū)三大經濟圈形成的人工智能三大產業(yè)集群已初具雛形。
計算力是AI發(fā)展的根本動力
人工智能有60多年的發(fā)展歷史,幾經起落,當前的復興就是GPU等創(chuàng)新計算技術與深度學習相結合而直接觸發(fā)的。在實際的應用當中,相比云計算和大數據等應用,人工智能對于計算力的需求幾乎是無止境的。事務處理、WEB接入等傳統(tǒng)計算,因為應用規(guī)模和場景有限,對于計算力的需求也有限。但是AI對于計算力的需求是無限的,是指數級的增長,而不是線性增長。從2012年到現(xiàn)在,每3.5個月用于AI計算的計算量會翻一倍,增長了30萬倍,遠遠超過了芯片性能提升的摩爾定律。在半導體技術在逐步接近極限的情況下,計算力的提升更多是依靠體系結構的突破來實現(xiàn)的,所以這幾年計算機發(fā)展迎來了體系結構創(chuàng)新的黃金期,GPU、FPGA以及ASIC等異構技術是AI計算力增長的主要技術支撐。
AI準確度也是算出來的
人工智能一個最大的挑戰(zhàn)是識別度不高,準確度不高,提高準確度就要提高模型的規(guī)模和精細度,提高線下訓練的頻次,這需要更強的計算力支持。所以說,準確度也是算出來的?,F(xiàn)在很多資金充裕的公司,比如大型互聯(lián)網公司或者明星AI創(chuàng)業(yè)公司,有能力部署規(guī)模比較大的AI計算平臺,算法的模型已經達到千億參數、萬億的訓練數據集規(guī)模,這些公司的算法和技術就處于領先位置。
在投資方面看,用戶在人工智能領域的資金有50%以上都用來采購GPU服務器等基礎架構產品,根據IDC的數據,中國人工智能基礎架構市場在中國未來五年的復合增長率超過33%,是一般IT基礎設施市場增速的三倍多。阿里、百度等互聯(lián)網企業(yè)在開發(fā)AI芯片,也出現(xiàn)了一批像寒武紀等開發(fā)專用AI芯片的公司。隨著計算需求的增長,會有越來越多的新架構、芯片和其他技術出現(xiàn)。
趨勢:從AI產業(yè)化到產業(yè)AI化
數據爆發(fā)的增長、算法創(chuàng)新加速和計算能力的快速提升,讓人工智能在全球范圍內迅速從一個科學學科變成了規(guī)模產業(yè)。前幾年AI發(fā)展的主體基本上是阿里巴巴、百度等大互聯(lián)網企業(yè),以及曠視、第四范式等AI創(chuàng)業(yè)公司?;ヂ?lián)網企業(yè)都是自作自用,用AI來升級原來的業(yè)務或者推出新的運營業(yè)務,像天貓購物的智能推薦、百度的搜圖。AI創(chuàng)業(yè)公司開發(fā)算法、做訓練后,更多的還是去融資,能夠投入更多的錢。在這種模式下,AI成為一個規(guī)模產業(yè),但是很難支撐起下一步的增長。
現(xiàn)在,傳統(tǒng)行業(yè)用戶在AI產業(yè)的增長中扮演著越來越重要的角色。變化不很快,但是正在發(fā)生。根據IDC的數據,從2018年起,金融和傳統(tǒng)企業(yè)和政府用戶,在人工智能基礎架構領域的采購量超過了互聯(lián)網。現(xiàn)在很多大型企業(yè)的熱線服務,已經用人工智能替代人工,很多企業(yè)都認識到了人工智能會帶來的巨大潛力,今天不用人工智能,未來發(fā)展上會遇到困難和瓶頸,甚至發(fā)展不下去。
產業(yè)AI化需要解決生態(tài)問題
要發(fā)展人工智能,讓人工智能進入各個傳統(tǒng)產業(yè),不能僅僅靠技術本身,生態(tài)的作用會越來越重要。國內的人工智能的應用大多是單點、單技術的應用,例如人臉識別、考勤打卡、交通監(jiān)控管理等,在美國,AI與其他技術整合為解決方案,比如金融業(yè)的風險管理、證券行業(yè)的高頻交易等等,實現(xiàn)流程的自動化,改變行業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)務模式,應用的差距十分明顯。
中國要推進產業(yè)AI化,需要普及AI應用,更需要深化AI應用,推動AI從單點應用走向深度整合方案。王恩東表示,要從根本上解決應用的問題,就要建立開放融合的人工智能生態(tài),從底層硬件到上層應用軟件,產業(yè)的上中下游要緊密配合,面向多樣化個性化的用戶需求,向終端用戶提供整體解決方案,才能讓人工智能用起來,用好。
最后王恩東表示,無論是AI產業(yè)化還是產業(yè)AI化,AI產業(yè)未來發(fā)展空間巨大,今天看AI仍然是黑科技,因為AI的應用才剛剛起步。
在大會現(xiàn)場,眾多廠商展示了在人工智能不同領域的成果,Uber披露了最近在橡樹嶺國家實驗室summit超算上實現(xiàn)了目前規(guī)模最大的Horovod訓練集群,VMware展示了與中國科技大學國家類腦工程實驗利用GPU虛擬化技術支撐智慧教育的整體解決方案,平安科技展示了當下最熱門的聯(lián)邦機器學習產品及應用,四維圖新展示了自主研發(fā)的L4級別無人駕駛汽車。
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