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人工智能时代的到来
2020-01-10 06:49:25   来源:东方头条   

人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。

人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域也不断扩大,可以设想,未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能,但能像人那样思考、也可能超过人的智能。

人工智能是计算机学科的一个分支,二十世纪七十年代以来被称为世界三大尖端技术之一(空间技术、能源技术、人工智能)。也被认为是二十一世纪三大尖端技术(基因工程、纳米科学、人工智能)之一。这是因为近三十年来它获得了迅速的发展,在很多学科领域都获得了广泛应用,并取得了丰硕的成果,人工智能已逐步成为一个独立的分支,无论在理论和实践上都已自成一个系统。

人工智能是研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为(如学习、推理、思考、规划等)的学科,主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机,使计算机能实现更高层次的应用。人工智能将涉及到计算机科学、心理学、哲学和语言学等学科。可以说几乎是自然科学和社会科学的所有学科,其范围已远远超出了计算机科学的范畴,人工智能与思维科学的关系是实践和理论的关系,人工智能是处于思维科学的技术应用层次,是它的一个应用分支。

从思维观点看,人工智能不仅限于逻辑思维,要考虑形象思维、灵感思维才能促进人工智能的突破性的发展,数学常被认为是多种学科的基础科学,数学也进入语言、思维领域,人工智能学科也必须借用数学工具,数学不仅在标准逻辑、模糊数学等范围发挥作用,数学进入人工智能学科,它们将互相促进而更快地发展。[

人工智能(缩写AI)时代来临。标志性事件是2016年3月Google公司的智能机器人,叫AlphaGo,“阿尔法狗”下围棋4:1胜过韩国的李世石。表明在逻辑与运算方面,智能机器人可能超过人类。

尽管未来的智能机器人要替代人类的部分工作,它是既远又近,可能是个不争的事实。但是真要实施起来可能从产业的环境改善,包括智能机器人的安全、标准等尚有一段不短的距离。然而无论如何从这个时刻开始,对于人工智能技术人们不得不加以重视与对待它。

智能机器人与人脑有多大差异

假设把人脑看作CPU,它的处理速度约320GHz,人脑的资讯传输频宽约每秒25Tb( 1Tb等于 1,000G )储存容量约2,500Tb,比市售高速绘图DRAM每秒传输32Tb的速度快800倍,也比1Tb的固态盘(SSD)容量大2,500倍。

人脑有300亿个神经元。而Nvidia芯片中的晶体管数量己达到210亿个,面积为815平方毫米,它拥有5120个CUDA(统计计算设备架构)处理核心,双精度浮点运算性能可达每秒7.5万亿次。

人类的大脑从4000年前到如今,它的神经元数量一直没改变。但是芯片里晶体管的数量还可能呈百万倍的增加。

人的智商IQ通常为100,而那些天才,如爱因斯坦,达芬奇等它们的IQ可达200,但是未来30年之后,随着人工智能技术的进步,智能机器人的智商IQ可能达到10,000。如果这天真的来临,意味着人工智能的智商远超过人脑,业界称之为到达“奇点”(Singurarity)。

人工智能技术己上升到国家的战略地位

2017年7月份中国政府出台了一项新战略,其目标明确:三年内在人工智能技术发展方面赶超美国,希望到2030年时成为世界领先者。

科技部发布的文件列出了13个“转型”技术项目,计划在未来几个月内投入更多政府资金,到2021年完成项目交接。其中一项是开发运行人工智能神经网络的新型芯片,其软件开发与谷歌等大科技公司在人工智能领域的规划不谋而合。

在硬件方面,该项目的一个标准专门针对Nvidia(英伟达):科技部表示,在芯片性能和能效方面,希望能够开发出比英伟达M40芯片功效高20倍的芯片,此类芯片被称为神经网络的“加速器”。M40芯片上市已经有两年时间,并不是英伟达最新、功能最强大的芯片,但目前仍然用于各种人工智能项目。

据专家预测,在2030年时人工智能在中国可能产生10万亿元产业,其中金融、汽车、零售及医疗等占主要方面。

英特尔的CEO科再奇近日在《纽约时报》Dealbook大会上谈到,每家公司都应当制定人工智能战略,刻不容缓。随着数字化革命进程的加快,数据越来越多、越来越复杂、越来越多样,企业必须迅速做出关键决策。为了驾驭数字洪流,企业需要人工智能战略,否则就会落后于时代。

企业需要立刻制定并执行自己的人工智能战略,方能制胜未来

在人工智能的赛道上,算法为天、计算能力为地、芯片为核心,中国能否在人工智能上实现弯道超车,首先要看在核心阵地是否有所作为。

目前,在AI芯片领域,主要存在GPU(即视觉处理器)、FPGA(即现场可编程门阵列)、ASIC(即专用集成电路)、类脑芯片四大流派。

其中,在GPU领域,只有Nvidia英伟达、AMD两大玩家。在FPGA领域,有赛灵思、Altera(已被英特尔167亿美元收购)、Lattice、Microsemi 4个玩家。

在ASIC领域,美国的英特尔、高通、微软,英国的Graphcore,中国的中科院计算所、地平线机器人等,均有布局。在类脑芯片领域中,美国的IBM、高通,中国的中科院计算所、北京大学、中星微、西井科技等也取得了不俗的成果。

据瑞银的模型预测,机器学习与人工智能等相并半导体产值不含存储器,2021年将由2017年的82亿美元成长至350亿美元,年均增长率造41%。

从计算机发展历程,GPU最初的诞生与视频游戏市场有关,而与CPU区别明显,它用来解决复杂的计算任务,而GPU则更适合对于海量数据进行批量化操作。因此GPU正是人工智能时代的核心,深度学习技术所需要的。

芯片行业在PC时代属于英特尔,移动手机时代属于高通,目前进入人工智能新时代,Nvidia英伟达暂时抢占先机。

至2021年时据预测全球智能手机出货量累计超过85亿台,假设其中有约50%的手机装上AI芯片,或者集成AI功能,对于手机的功能会有极大的提高,是人类的福音。

自20世纪50年代以来,人工智能研究集中在五个领域:

推理:通过逻辑推理来解决问题的能力

知识:表达对这个世界的认知的能力

规划:设定和实现目标的能力

沟通:理解书面和口语的能力

感知:从视觉图像,声音和其他感觉输入推断世界的事物的能力

AI是有价值的,因为在许多情况下,在AI方面的进步给人类社会带来的更多的是革命性的而不是进化性。

在未来几年,机器学习能力将应用在几乎所有部门的各种各样的过程中,随着时间的推移,我们希望机器学习的应用会变得越来越普世化,机器学习技术将会成为开发人员标准工具包的一部分,并且在不断地改进过程中实现质的飞跃。

人工智能美国发展了几十年,如今掀起来一股前所未有的人工智能热潮,众多企业热衷于人工智能领域,以及随着信息科技的发展从互联网、移动互联网到物联网的延伸,那么作为支撑物联网应用的后端服务的人工智能技术,是物联网时代最核心的一环。万物互联时代下的人机交互模式上,一定得依托于图像与语音,其图像识别和语音识别核心是人工智能作为支撑。

在万物感知时代,谁能赢的人工智能,意味着就赢得互联网。

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