AI領(lǐng)域中機器學(xué)習(xí)、計算機視覺、機器人等幾項熱點技術(shù)都在加快更新?lián)Q代。如計算機視覺領(lǐng)域,谷歌公司的“谷歌大腦”(Google Brain)模型2013年對于圖像識別的準(zhǔn)確度普遍在60%~70%之間,2020年已經(jīng)可以達(dá)到90%以上,模型訓(xùn)練的速度提高了8倍。又如智能翻譯領(lǐng)域,2017年商業(yè)領(lǐng)域帶訓(xùn)練模型的獨立機器翻譯云平臺僅有8家,2020年增至28家,其中LibriSpeech數(shù)據(jù)庫對于單詞識別的錯誤率從2017年的5%下降至僅1%。
曾經(jīng),尖端的深度學(xué)習(xí)技術(shù)需要大量的數(shù)據(jù)、計算能力和專業(yè)知識,非常昂貴。隨著技術(shù)加速進(jìn)步,AI的應(yīng)用程序和開發(fā)工具也逐步公開,為更多人所用,許多平臺都是開源免費的,不少領(lǐng)域的訓(xùn)練成本也都大幅降低。云計算的普及和數(shù)據(jù)共享使用將使AI創(chuàng)新不再是少數(shù)人的專屬,能夠拓展到全球范圍實施。
在現(xiàn)代社會中,人們對機器和自動化的需求程度在不斷加深。以智能手機為例,目前的手機都具有多種支持AI的功能,包括語音助手、照片標(biāo)記、面部識別安全性、搜索應(yīng)用程序、推薦和廣告引擎等。在手機功能越來越強大的同時,人們對其依賴程度也在升級。此外,智能電器、智慧家居等都在通過提供更加便捷、精準(zhǔn)、高效的服務(wù)改變?nèi)藗兊纳盍?xí)慣。AI正在將曾經(jīng)的幻想轉(zhuǎn)化為跨學(xué)科的現(xiàn)實,讓機器扮演更加重要的角色。
其發(fā)展應(yīng)用呈現(xiàn)出更加積極的趨勢,同時也面臨新的挑戰(zhàn)。
隨著AI從精英科學(xué)發(fā)展成為主流工具,今后其或在某些方面遇到難以突破的瓶頸。
一是訓(xùn)練模型需要的數(shù)據(jù)將更為珍貴,各國政府、企業(yè)、研究機構(gòu)都更加重視并加強對數(shù)據(jù)和隱私的保護(hù),或限制AI的快速發(fā)展;
二是隨著應(yīng)用的普及,AI在就業(yè)、生物、社會公平,甚至機器與人的關(guān)系方面都將面臨現(xiàn)實的倫理挑戰(zhàn);
三是部分領(lǐng)域AI帶來的顛覆性創(chuàng)新,如自動駕駛,相關(guān)監(jiān)管措施是否能及時跟進(jìn),將對其應(yīng)用產(chǎn)生深刻影響。
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