#经济日报#引领产业变革,人工智能还需突破哪些壁垒?
当新一轮产业变革席卷全球 , 人工智能(AI)成为产业变革的核心方向 。
人工智能真如人们所想的那么神奇而无所不能吗?中国的人工智能发展需要突破哪些壁垒?
近日 , 在中国人工智能学会发起主办的2019中国人工智能产业年会上 , 与会专家学者们对这些话题展开了热烈讨论 。
人工智能“有所不能”
人工智能近些年处于发展热潮之中 , 阿尔法狗击败围棋世界冠军等标志性事件 , 让大众对人工智能产生了热切的期待 。 而深度学习和大数据的发展 , 带来了人工智能产业的大跨越 , 人工智能技术加持过的智能安保、智能语音输入、智能导航、智能客服等 , 已经走入寻常百姓生活 。
人工智能的未来会不会“无所不能”?
参加2019中国人工智能产业年会的专家们对此普遍持审慎态度 , 在他们看来 , 人工智能还有太多瓶颈需要解决 。
算力、算法和大数据是人工智能的三大核心要素 。 今天的人工智能技术的发展 , 更多地得益于我们有了速度更快的电脑 , 基础算法并没有根本性的进步 。
“今年初《麻省理工大学科技评论》发表过一篇文章 , 这篇文章分析了1992年到2018年的1.6万多篇人工智能领域的论文 , 得出一个结论 , 26年来 , 人工智能技术没有显著进步 。 ”中国信息化百人会学术委员会主席、工业和信息化部原副部长杨学山在大会发言中表示 , 当前我们在人工智能领域取得的很多进展 , 主要是依靠算力的进步取得的 。
“以深度学习为代表的人工智能技术其实已经接近天花板 。 ”清华大学人工智能研究院院长、中国科学院院士张钹在本次大会上荣获2019年度吴文俊人工智能最高成就奖 , 他认为 , 人工智能技术实际上经历过两代 , 第一代是符号推理 , 第二代是目前的深度学习 。
“深度学习这个工具的问题很大 , 它易出现重大错误 , 易被攻击 , 不能举一反三 , 有不可信、不安全、不可靠、推广能力差的弱点 。 为了区别于深度学习 , 我们特别提出要发展第三代人工智能 。 ”张钹认为 , 人类处理知识的能力更强 , 计算机处理数据的能力更强 , 发展第三代人工智能必须实现知识和数据的结合 , “必须加上知识 , 光靠数据不可能产生智能 , 人类智能的基石是知识 。 ”
“人工智能目有三个层次 , 感知智能、计算智能、认知智能 , 每一个层次上都存在很多瓶颈问题 。 ”东南大学仪器科学与工程学院院长宋爱国认为 , 感知智能这一层 , 很多元器件工艺有待突破;计算智能和认知智能层面 , 人工智能仍然在很多方面达不到人的智能水平 , 这说明数学的基本理论和生物物理的智能认知机理方面 , 都有许多问题有待突破 。
人工智能是一个基础研究与应用紧密结合的领域 , 基础研究的瓶颈也传导到了实际应用中 。
“我们在提供算力的时候发现很大瓶颈在于框架上 , 我希望有更多的人投入到研发里来 , 来指导我们算法的发展 。 我相信算法的发展 , 会牵引我们芯片的设计 。 ”华为海思计算芯片产品总监王晓雷说 。
中国AI“痛点”在哪
人工智能处于新一轮科技革命的核心地位 , 对于任何国家来说既是机遇又是挑战 , 世界格局极有可能因此而重新洗牌 , 对于错过前几次科技革命的我国来说 , 此次机遇尤为重要 。 中国在人工智能领域有哪些短板与优势?应该如何抓住这次机遇?这也是本次大会热议的话题 。
我国人工智能发展起步较晚 , 与以美国为主的发达国家相比还有一定差距 。 很多专家都认为 , 当前中国人工智能发展的短板在于:产业发展过度依赖开源代码和现有数学模型 , 真正属于自己的东西并不多 , 中国制造在从“硬件组装厂”向“软件组装厂”蔓延 。
“核心技术卡脖子问题还是比较严重的 , 特别是基础理论 , 底层框架和核心算法方面差距很大 。 就像建房子 , 地基都是打在别人的基础上 , 你只在上面做一些架构 , 虽然有一些应用 , 但是人家一旦把地基抽走 , 这个建筑会变成什么样?”国家发改委产业经济与技术研究所副主任盛朝迅说 。
“中国原创算法和框架还是非常多的 , 并且影响力很大 。 但我们缺一些偏底层的东西 , 比如深度神经网络优化算法、神经网络编译相关技术等等 。 ”商汤集团副总裁、智慧城市事业群首席技术官闫俊杰认为 , 这些差距并不可怕 , 随着将来的发展 , 中国可以追上来 , 只是需要一个较长的历程 。
与会的专家也认为 , 我国在人工智能领域的发展上有独特优势 , 如稳定的发展环境、充足的人才储备、丰富的应用场景等 。
“人工智能三要素:数据 , 算法 , 算力 。 数据方面 , 国内环境有优势;算法层面 , 美国领先一些 , 但从真正应用角度来讲 , 国内一点儿都不落后;算力角度 , 我们差得比较多 , 要做好国产芯片 , 以及建设基于国产芯片的软件生态 , 这条路还很长 。 ” 云知声联合创始人李霄寒表示 , 人工智能上游很大一部分链条 , 现在都还短缺 , 是中国需要突破的“卡脖子”关键点 。
大会上 , 清华大学-中国工程院知识智能联合研究中心、中国人工智能学会吴文俊人工智能科学技术奖评选基地联合发布了《2019人工智能发展报告》 。 报告称:在人才情况方面 , 总的来看 , 美国的人才数量遥遥领先 , 独成第一梯队 , 凸显了其在人工智能领域的人才优势 。 对于我国而言 , 人才数量在大部分领域领跑第二梯队 , 但与位居首位的美国相比 , 中国高影响力学者数量明显不足 , 顶尖学者相对匮乏 , 中美之间还存在较大的赶超空间 。
未来还需“深度融合”
人工智能的未来应该如何发展?“深度融合”是一个被许多与会专家提到的关键词 。
人工智能技术基础研究的发展需要深度融合 。
张钹院士说起他所在的清华大学人工智能研究院的发展方向时表示:“宗旨是一个核心 , 两个融合 。 也就是说以人工智能基础理论研究为核心 , 加强与数学、神经科学、心理学、脑科学和人文科学的跨学科交叉融合 , 致力发展第三代人工智能的理论与方法;同时我们还要加强技术与工业 , 学校与企业的深度融合 , 推动人工智能事业的发展与进步 。 ”
人工智能技术的实际应用也需要深度融合 。
在大会会场 , 采访人员还看到云迹科技公司的服务机器人“润”(Runner) , 这种机器人可以用于酒店客服 , 会自主规划路线、上下电梯 , 为住店客人递送拖鞋、矿泉水、外卖等物品 。 云迹科技创始合伙人应甫臣在接受采访人员采访时说 , 这款产品是公司将自身在室内定位导航、机器人移动、大数据方面的多年技术积累与酒店客人实际需要深度融合的成果 , 真正解决“最后100米”问题 , 效果很不错 。 “我们已经服务了1000多家酒店 , 100多个酒店品牌 , 设备行走的里程达到了40万公里 。 覆盖了全国130多个城市 , 和全球10个多国家 。 ”
中国平安保险(集团)股份有限公司首席科学家肖京认为 , “人工智能最大的价值在于给实体赋能 。 人工智能发展需要很多条件 , 其中一些条件只有企业才有 , 比如说场景、数据还有领域知识等 。 所以人工智能一定需要科研机构跟企业深度合作 , 才能真正做好 。 ”
与会专家也认为 , 目前人工智能在很多行业还没有实现真正的融合 。
“今天的产业智能化 , 我个人认为还是雷声大 , 雨点小 。 ”百度风投CEO刘维举例说 , 现在有很多智能养猪的公司 , 与人工智能的融合只是做一个猪脸识别 。 “猪脸识别能精确发现每一只猪不同 , 然后呢?你是否有一套精准作业的系统 , 能给每只猪个性化的喂食、疫苗、养殖?能否真正提高猪的养殖水平?我们一深入交流就发现 , 他们没有想过这个问题 。 他们说反正智能养猪这个概念 , 甲方买单 , 政府买单 , 做一个猪脸识别很容易做出来 , 而且这些项目也能卖出去 。 ”
刘维认为:“人工智能新技术能否真正给传统企业带来新能力 , 能否提高其效率并帮助其迅速打败传统竞争对手 , 才是检验新技术是不是真有效的硬标准 。 ”
#经济日报#引领产业变革,人工智能还需突破哪些壁垒?。人工智能的未来发展不仅需要学科间的合作 , 学术界和产业界的合作 , 也需要国家与国家之间的合作 。
#经济日报#引领产业变革,人工智能还需突破哪些壁垒?。科技部新一代人工智能发展研究中心研究员李修全说:“现在的人工智能还处于初步发展阶段 , 没有哪个国家掌握了总体算法 , 也没有哪个国家具备了实现这个理论突破的全部要素 , 需要各个国家科学家加强合作、通力协作 , 协同攻克人工智能领域的这些科学难题 。 ”
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