引領(lǐng)場景通用AI時代

從互聯(lián)網(wǎng)時代到智能硬件時代,技術(shù)發(fā)展和商業(yè)模式創(chuàng)新一直都是相互影響的,技術(shù)發(fā)展會推動商業(yè)模式創(chuàng)新,商業(yè)模式創(chuàng)新也會影響技術(shù)發(fā)展??梢坏┌l(fā)生有技術(shù)發(fā)展不足以支持商業(yè)模式創(chuàng)新情況,商業(yè)模式創(chuàng)新就會止步不前。直到下一波技術(shù)革命來臨,商業(yè)模式創(chuàng)新才會繼續(xù)出現(xiàn)。

從“物聯(lián)網(wǎng)”到“萬物互聯(lián)”,海量數(shù)據(jù)被催生了出來,單純的觸摸屏交互已經(jīng)難以滿足用戶的多樣化輸入需求了。受技術(shù)發(fā)展因素的影響,商業(yè)模式創(chuàng)新開始止步不前。在這樣的情況下,一旦人工智能技術(shù)取得突破性進(jìn)展,商業(yè)模式就能實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展,隨之而來的將是擁有巨大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌隹臻g。

現(xiàn)如今,Web2.0互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品時代的現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)難以滿足商業(yè)模式的創(chuàng)新需求了。未來,商業(yè)模式要創(chuàng)新,就要依賴不斷進(jìn)步的技術(shù),屆時人工智能將成為重要支撐。

人工智能未來的硬件架構(gòu)

近十年,計算機(jī)科學(xué)的研究重點(diǎn)在信息處理層面,基于此,我們將這個時代稱為“大數(shù)據(jù)時代”或者“數(shù)據(jù)大爆炸時代”。未來,隨大數(shù)據(jù)時代而生的這種信息處理能力將出現(xiàn)發(fā)展瓶頸,屆時,計算機(jī)科學(xué)的研究重點(diǎn)就會轉(zhuǎn)移到“突破計算機(jī)現(xiàn)有計算能力極限”方面,也就是顛覆馮·諾依曼的硬件架構(gòu)方面。

在人工智能技術(shù)的支持下,顛覆馮·諾依曼的硬件架構(gòu)將從底層的硬件架構(gòu)變革開始。到那時,硬件模式將擺脫對云計算的依賴,將從芯片層面直接對人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行模擬,以構(gòu)建一個完善的硬件大腦。這個想法或許是人工智能在硬件設(shè)備領(lǐng)域的終極解決方案。從現(xiàn)階段的技術(shù)層面來看,盡管這個想法的實(shí)現(xiàn)還需要很長時間的努力,但其大致方向已經(jīng)顯現(xiàn)了出來。

(1)人腦芯片

2014年8月,IBM公司宣布由IBM公司和紐約康奈爾大學(xué)合作進(jìn)行底層設(shè)計、由三星電子生產(chǎn)的百萬神經(jīng)元類人腦芯片——TrueNorth大獲成功。IBM公司的人腦芯片研發(fā)項(xiàng)目開始于2008年,美國五角大樓高級計劃研究局為其投資了5300萬美元。

經(jīng)過六年,這款集成了100萬個神經(jīng)元和2.56億個突觸的芯片終于問世。這款芯片相較于擁有1000億個神經(jīng)元和不可計量的突觸的人腦來說還有一定的差距,但是與蜜蜂的大腦已經(jīng)非常接近了。

現(xiàn)階段,這款芯片能夠以每秒每瓦460億次神經(jīng)突觸的速度運(yùn)作,能夠和人腦一樣對物體進(jìn)行探測與識別。簡單來說,在這款芯片運(yùn)作的過程中,能通過探測、識別模式將一些字母串聯(lián)在一起,以拼湊出完整的單詞和語句,對其進(jìn)行識別??傮w來說,這種應(yīng)用還比較簡單,難以用于商業(yè)領(lǐng)域,與商業(yè)智能化的實(shí)現(xiàn)還有很大差距。

除IBM公司的TrueNorth芯片之外,英特爾、高通等公司也擁有自主芯片設(shè)計,他們的芯片設(shè)計獲得了工程師的高度評價,被稱為“神經(jīng)形態(tài)”。在未來,以TrueNorth為代表的二元芯片將被能模擬人腦聯(lián)系功能的芯片產(chǎn)品所替代。當(dāng)然,這一想法能否實(shí)現(xiàn)依賴于正確的神經(jīng)元結(jié)構(gòu)能否找到,其研究過程也需要經(jīng)過很長的時間。

(2)量子計算

目前常見的計算機(jī)是借助晶體管電路存儲數(shù)據(jù)的,屬于二進(jìn)制,只能完成一些簡單的建模與計算,面對復(fù)雜的建模和計算往往顯得有心無力。

而量子計算機(jī)則很好地彌補(bǔ)了普通計算機(jī)的這種缺陷,借由粒子的量子狀態(tài)存儲數(shù)據(jù),借助量子算法對數(shù)據(jù)進(jìn)行操控,借助量子邏輯來完成通用計算,其擁有的強(qiáng)大并行計算能力能夠大幅提升計算機(jī)的計算速度。

在量子計算機(jī)研究方面做出突出貢獻(xiàn)的就是谷歌公司。谷歌公司秉持著“使機(jī)器人能夠像人一樣獨(dú)立思考”的理想,2014年開始與各科學(xué)家聯(lián)手對量子計算機(jī)的處理器進(jìn)行研究。這一研究究竟能否成功,現(xiàn)在還無法預(yù)見,只能在未來見分曉。

(3)仿生計算機(jī)

目前在通用的CPU、GPU基礎(chǔ)上形成的處理神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作效率較低。以谷歌大腦為例,谷歌大腦擁有的CPU數(shù)量達(dá)1.6萬個,要想完成識別動物面部的無監(jiān)督學(xué)習(xí)訓(xùn)練,需要運(yùn)行7天。并且,谷歌大腦的100億個突觸相較于人腦的100萬億個突觸還有很大差距。

另外,以CPU、GPU為基礎(chǔ)形成的通用處理器,在構(gòu)建數(shù)據(jù)中心的時候,占地面積大、散熱功能差、消耗電量多。如此大的成本,一般的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)根本無力支付。面對這些問題,專門的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器成了各家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的必須設(shè)備。

仿生計算機(jī)就是為解決這個問題產(chǎn)生的,通過仿生計算機(jī),大規(guī)模人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建問題能得以有效解決。目前,在國內(nèi),陳云霽團(tuán)隊(duì)就在仿生學(xué)原理的基礎(chǔ)上研發(fā)出了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)。該計算機(jī)無須訪問內(nèi)存,使得通訊時間大為縮減(至少減少了90%),并能夠支持現(xiàn)有的、主流的機(jī)器學(xué)習(xí)算法。相較于那些主流的GPU來說,寒武紀(jì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)的性能比提升了21倍,性能功耗比提升了300倍。

從專用智能到通用智能

在專用智能時代,人工智能技術(shù)只能在特定領(lǐng)域、特定場景中應(yīng)用。例如,格靈深瞳的計算機(jī)視覺技術(shù)只能用于安防監(jiān)控領(lǐng)域,如果在商場中應(yīng)用,它的三維攝像頭就沒有辦法對顧客的基本特征進(jìn)行識別,無法根據(jù)顧客逗留時間的長短來分析其消費(fèi)偏好,更無法以此為依據(jù)開展精準(zhǔn)營銷。

無論是安防監(jiān)控領(lǐng)域?qū)`法違規(guī)行為的識別與響應(yīng),還是商場領(lǐng)域?qū)︻櫩拖M(fèi)行為的識別與響應(yīng),其基礎(chǔ)都是計算機(jī)視覺技術(shù)。但是在專用智能時代,因計算能力和建模能力不足,人工智能技術(shù)只能在特定領(lǐng)域使用,無法實(shí)現(xiàn)跨場景應(yīng)用。

未來,隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,當(dāng)專用智能時代步入通用智能時代后,人工智能技術(shù)的普遍適用性將得到大幅提升(圖1)。屆時,一個普通的監(jiān)控攝像頭+計算機(jī)視覺云平臺,在任何場合都能根據(jù)用戶需求對人群進(jìn)行識別,并做出分析和決策。

圖1人工智能技術(shù)的發(fā)展趨勢

現(xiàn)如今,通用智能時代距離我們還比較遙遠(yuǎn)。要想從專用智能時代邁進(jìn)通用智能時代,在計算資源層面必須超越現(xiàn)有的能力上限;在計算機(jī)建模層面必須突破線下深度學(xué)習(xí)算法的極限,真正實(shí)現(xiàn)“機(jī)器人像人一樣思考”。

在跨場景通用人工智能時代,應(yīng)用層企業(yè)的進(jìn)入門檻最低,平臺企業(yè)的進(jìn)入門檻最高,技術(shù)細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)的進(jìn)入門檻居中。這也就意味著,屆時,應(yīng)用層企業(yè)的競爭會非常慘烈。

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2018-09-07
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