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行业标准-人工智能
一、人工智能产业发展现状
人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力,将催生新的技术、产品、产业、业态、模式,
从而引发经济结构的重大变革,实现社会生产力的整体提升。麦肯锡预计,到2025年全球
人工智能应用市场规模总值将达到1270亿美元,人工智能将是众多智能产业发展的突破
点。
通过对人工智能产业分布进行梳理,提出了人工智能产业生态图,主要分为核心业态、关联
业态、衍生业态三个层次。
下面将重点对核心业态包含的智能基础设施建设、智能信息及数据、智能技术服务、智能产
品四个方面展开介绍,并总结人工智能行业应用及产业发展趋势。
二、智能基础设施
智能基础设施为人工智能产业提供计算能力支撑,其范围包括智能传感器、智能芯片、分
布式计算框架等,是人工智能产业发展的重要保障。
1、智能芯片
智能芯片从应用角度可以分为训练和推理两种类型。从部署场景来看,可以分为云端和设备
端两步大类。训练过程由于涉及海量的训练数据和复杂的深度神经网络结构,需要庞大的计
算规模,主要使用智能芯片集群来完成。与训练的计算量相比,推理的计算量较少,但仍然
涉及大量的矩阵运算。目前,训练和推理通常都在云端实现,只有对实时性要求很高的设备
会交由设备端进行处理。
按技术架构来看,智能芯片可以分为通用类芯片(CPU、GPU、FPGA)、基于FPGA的半定
制化芯片、全定制化ASIC芯片、类脑计算芯片(IBMTrueNorth)。另外,主要的人工智
能处理器还有DPU、BPU、NPU、EPU等适用于不同场景和功能的人工智能芯片。
随着互联网用户量和数据规模的急剧膨胀,人工智能发展对计算性能的要求迫切增长,对
CPU计算性能提升的需求超过了摩尔定律的增长速度。同时,受限于技术原因,传统处理
器性能也无法按照摩尔定律继续增长,发展下一代智能芯片势在必行。未来的智能芯片主要
是在两个方向发展:一是模仿人类大脑结构的芯片,二是量子芯片。智能芯片是人工智能时
代的战略制高点,预计到2020年人工智能芯片全球市场规模将突破百亿美元。
2、智能传感器
智能传感器是具有信息处理功能的传感器。智能传感器带有微处理机,具备采集、处理、交
换信息等功能,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。智能传感器属于人工智能的神经
末梢,用于全面感知外界环境。各类传感器的大规模部署和应用为实现人工智能创造了不可
或缺的条件。不同应用场景,如智能安防、智能家居、智能医疗等对传感器应用提出了不
同的要求。未来,随着人工智能应用领域的不断拓展,市场对传感器的需求将不断增多,
2020年市场规模有望突破4600亿美元。未来,高敏度、高精度、高可靠性、微型化、集
成化将成为智能传感器发展的重要趋势。
3、分布式计算框架
面对海量的数据处理、复杂的知识推理,常规的单机计算模式已经不能支撑。所以,计算
模式必须将巨大的计算任务分成小的单机可以承受的计算任务,即云计算、边缘计算、大数
据技术提供了基础的计算框架。目前流行的分布式计算框架如OpenStack、Hadoop、
Storm、Spark、Samza、Bigflow等。各种开源深度学习框架也层出不穷,其中包括
TensorFlow、Caffe、Keras、CNTK、Torch7、MXNet、Leaf、Theano、DeepLearning4、
Lasagne、Neon等等。
三、智能信息及数据
信息数据是人工智能创造价值的关键要素之一。我国庞大的人口和产业基数带来了数据方面
的天生优势。随着算法、算力技术水平的提升,围绕数据的采集、分析、处理产生了众多
的企业。目前,在人工智能数据采集、分析、处理方面的企业主要有两种:一种是数据集提
供商,以提供数据为自身主要业务,为需求方提供机器学习等技术所需要的不同领域的数据
集;另一种是数据采集、分析、处理综合性厂商,自身拥有获取数据的途径,并对采集到的
数据进行分析处理,最终将处理后的结果提供给需求方进行使用。对于一些大型企业,企业
本身也是数据分析处理结果的需求方。
四、智能技术服务
智能技术服务主要关注如何构建人工智能的技术平台,并对外提供人工智能相关的服务。此
类厂商在人工智能产业链中处于关键位置,依托基础设施和大量的数据,为各类人工智能的
应用提供关键性的技术平台、解决方案和服务。目前,从提供服务的类型来看,提供技术
服务厂商包括以下几类:
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