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《新一代人工智能發展規劃》權威解讀 迎接人工智能2.0的挑戰和機遇
來源: 日期:2017-10-24 13:12:24 瀏覽次數:48

《新一代人工智能發展規劃》權威解讀 迎接人工智能2.0的挑戰和機遇


    《新一代人工智能發展規劃》發布的緣起

 

  在1956年的美國達特茅斯會議上,包括麥卡錫、明斯基等在內的4位圖靈獎獲得者與多名學者共同確立了“人工智能”的概念,就是希望機器能像人那樣認知、思考和學習,即用計算機模擬人的智能。此后,出現了基于人工智能的應用。

 

  自20世紀70年代以來,人工智能涌現出的應用包括機器定理證明、機器翻譯、專家系統、博弈、模式識別、學習、機器人和智能控制,這些都是在模仿人的智能。在這一過程中形成了很多學派,如今最著名的就是“連接學派”中的“深度融合網絡”。

 

  中國工程院對人工智能尤其在應用領域研究以后,發現人工智能正在大變,這些大變化出現了很多新的關鍵理論與技術,比較典型的有大數據智能、群體智能、跨媒體智能、人機混合增強智能、自主智能系統。

 

  大數據智能即現在的大數據支持下的人工智能;互聯網將人與計算機、人與人連接在一起,形成群體智能;跨媒體處理的認知方式越來越引起人工智能界的重視,這種“多媒體+傳感器”產生的跨媒體感知計算可稱為跨媒體智能;把機器跟人結合在一起形成更強大的智能系統稱之為人機混合增強智能;從機器人的概念解放出來,各種各樣的智能系統逐漸發展成自主的智能系統。

 

  另外人工智能的應用也出現了許多變化,如智能制造、智能城市、智慧醫療等。

 

  這些變化是如何產生的?我們需要研究它的根源。在此基礎上,中國工程院將其當做一個重大課題進行研究。該課題所提出的觀點為國家所接受,這促成了7月20日我國發布《新一代人工智能發展規劃》。

 

  人工智能正在換代的動因

 

  為什么說人工智能正在換代?我們認為原因是,當今世界正在發生巨大變化:正從原來由物理空間和人類社會空間組成的“二元空間”(PH空間)進入多了一個信息空間的三元空間(CPH空間)。

 

  三元空間是如何壯大的?50年前世界還只是二元空間,所有信息的流轉、傳播均來自于人類。就算后來有了互聯網、移動通信、搜索工具,仍舊是二元空間,因為信息源仍然是人。然而今天,許多信息直接來源于物理世界——數以萬計的衛星一刻不停地向地面傳達信息,數以億計的攝像頭通過屏幕傳達信息,大量的傳感器形成傳感器網,成為新的信息源。

 

  在二元空間,人類通過自然科學和工程技術認識和改造世界;而在多了一個信息空間的三元空間,人類可以人機交互、大數據、自主裝備的自動化間接改造物理世界,而且這種能力越來越強大。

 

  空間的變化,不僅出現了大數據,還出現了新的通道。這些新的通道會帶來新的計算、新的社會能力。這不僅會給計算機學科、智能學科提供研究的新途徑和新方法,還會形成很多新的學科。舉例來說,城市規劃師很難一次性將一座城市的空間、產業、環境統一規劃好,但從空間的層面理解城市,通過大數據的渠道,今后一定可以更清晰地了解城市如何良性運轉。

 

  同樣的,復雜的環境生態系統、仍有許多未知的醫療和健康系統等,都是“科學問題+工程問題+社會問題”的復雜系統,靠傳統的認知、觀測很難了解它們,需要將傳統的方式與新的認知方式結合在一起,才能對它們進行新的改造,這就是人工智能邁向新一輪發展的基本動因。

 

  以動因而論,信息環境發生巨變,人工智能怎能不變?在新的信息環境下的人工智能一定是新的人工智能。以需求而論,人類的需求也發生巨變,人們需要用數據方法研究智能城市,去發展智能醫療、智能交通、智能游戲、無人駕駛、智能制造,需要人工智能從模擬人到模擬系統。以目標而論,從過去追求計算機模擬人的智能到追求人機融合,追求“互聯網-人-機”更加融合的群體智能,這就是提出人工智能2.0的由來。相信隨著信息技術的擴展,一定還會有新的人工智能技術出現。

 

  需要提出的是,人工智能從1.0走向2.0,實際是人類的生存空間從PH空間到CPH空間演變的深化,前方還有許多理論和實踐的挑戰等待著我們。

 

  AI 2.0時代初露端倪的技術

 

  盡管人工智能2.0還只是剛開始,但已經出現了很多新的技術特征。

 

  從大數據智能來看,現在深度學習技術很強大,但不止于此。AlphaGo能夠引起舉世震動,不僅因其機器學習能力,還在于其運用了“自我博弈進化”等新技術,這是一種新理念。可見,大數據智能除了深度學習以外還會產生很多新技術。

 

  一些新的應用也很有啟發。一個很好的例子是,谷歌的DeepMind團隊已能為谷歌“掙錢”——DeepMind用它的軟件控制著谷歌數據中心的風扇、制冷系統等120個變量,軟件將這120個變量進行推理優化,使得谷歌數據中心的用電效率提升了15%,幾年內已為谷歌節約電費數億美元。2015年我國數據中心耗電1000億度(據ICT Research統計),相當于整個三峽水電站一年發電量,這對我們很有啟發。

 

  用計算機替代人來進行組織工作也已出現巨大苗頭。一個人或一組人不易完成的事,群智可以完成。美國普林斯頓大學一個項目組開發了一款名為“EyeWire”的游戲軟件,目標是通過電子顯微鏡把人的視網膜與人腦的聯系進行涂色顯示。然而,這種對神經元的標記并不是幾個人能完成的——神經是如此之多而每個科學家只知道其中一小部分。該項目組通過互聯網號召全世界的眼神經專家共同來標記,最終有145個國家的16.5萬名科學家參與了這個項目,人類也史無前例地知曉了視神經的工作機制,這就是群智的力量。

 

  人機一體化技術導向的混合智能也潛力巨大。可穿戴設備、半自動駕駛、人機協同手術等技術已大面積涌現,這將成為一個新的領域,也會有大量的新產品出現。

 

  同時,跨媒體推理已經興起。近兩年虛擬/增強現實(VR/AR)這種跨媒體技術十分引人注目。谷歌眼鏡可以“所見即所知”,將所見物品的產地、價格等信息即時呈現;微軟的智能軟件可利用照片生成油畫、國畫,這都表明跨媒體技術發展非常快,相信在今后20年,跨媒體技術將大大提高機器和人的智能水平。

 

  此外,無人系統迅速發展。過去60多年間,人工智能大力發展機器人,但發展最快的反而是機械手/臂、無人機、無人船等。許多城市、企業提出機器換人,但最核心的部分不是換掉人,而是讓機器更智能、更加自主化。因此,自主智能系統仍需投入大量研究。

 

  人工智能2.0的發展順應信息化“數字化—網絡化—智能化”的發展方向。中國很多省市和企業都紛紛在國家規劃的指導下,制定本區域、本單位的新一代AI發展規劃,準備大干一番。有理由相信,中國的人工智能技術與產業的快速發展期正在不可阻擋地大踏步到來。


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