人工智能行业研究应用报告.doc
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1、人工智能行业研究汇报 从去年Alpha Go对战李世石开始,再到今年升级版Alpha Go对战柯洁,人工智能经过十二个月多发酵早已不再是一个陌生名词。截至现在,人工智能行业已公布了多篇汇报,但我们仍致力于写出不一样东西。除却老生常谈算法、计算力、数据之外,我们认为人工智能未来最关键驱动力一定会是“场景驱动”。在人工智能场景驱动阶段,不仅能够针对不一样用户做个性化服务,而且可在不一样场景下实施不一样决议,最终实现“给决议支持”目标。所以本汇报中,我们用了较大篇幅去描绘人工智能场景应用。那么,在不一样场景中,人工智能是怎样发挥作用?带着这个问题,我们研究了中国外和此领域相关企业,写出了这份人工智能
2、行业研究汇报。汇报摘要人工智能(ArtificialIntelligence)是指使用机器替换人类实现认知、识别、分析、决议等功效,其本质是对人意识和思维信息过程模拟。1. 在AI发展不一样阶段,驱动力各有侧重,我们能够将AI发展划分为三个阶段:技术驱动阶段、数据驱动阶段和场景驱动阶段。其中技术驱动阶段集中诞生了基础理论、基础规则和基础开发工具。在此阶段,算法和计算力对AI发展起到关键推进作用,其中计算力关键包含芯片、超级计算机、云计算等三个维度。2. 在市场规模方面,综合考虑中国人工智能爆发节点、技术成熟度和全球AI市场规模等原因,我们保守估量最迟至中国AI市场规模将突破百亿元,而2022年
3、这一数字应在700亿元左右。3. 伴随AI支撑技术不停发展,AI将连续拓展更多应用场景;而愈发多样化应用场景需求又会反过来驱动支撑技术,从而带动整个AI行业连续发展。但各应用场景发展并非均衡,整体看来将从垂直领域AI逐步过渡到通用型AI。总体来说,AI最关键还是要将技术和应用场景相结合,无法落地技术极难得到资本青睐和市场认可,而有闭环、垄断性数据,而且其技术能够和实际应用场景结合企业将有望产生难以被替换商业价值。行业概述AI是使用机器替换人类实现认知、分析、决议等功效综合学科人工智能(ArtificialIntelligence)是指使用机器替换人类实现认知、识别、分析、决议等功效,其本质是对
4、人意识和思维信息过程模拟,是一门综合了计算机科学、生理学、哲学交叉学科。通常使用机器替换人类实现认知、识别、分析、决议等功效,均可认为使用了人工智能技术。作为一个基础技术,理论上讲人工智能能够被应用在各个基础行业(如AI+金融、AI+医疗、AI+传统制造业等),同时也有其如机器人这么具体应用行业概念。本汇报将以上六个月为时间节点,对包含发展驱动力、巨头布局、投融资情况、估计市场规模等在内人工智能行业到现在为止整体发展情况做简明分析,并对包含数据标识、语音识别、语义识别、计算机视觉等技术领域和安防、医疗、金融等应用场景在内细分领域及其经典企业进行简析,探索人工智能领域未来发展趋势和可能投资/创业
5、机会。行业驱动力技术驱动:算法和计算力是关键驱动力在AI发展不一样阶段,驱动力各有侧重,我们能够将AI发展划分为三个阶段:技术驱动阶段、数据驱动阶段和场景驱动阶段。技术驱动阶段集中诞生了基础理论、基础规则和基础开发工具。在此阶段,算法和计算力对AI发展起到关键推进作用。现在主流应用基于多层网络神经深度算法,首先不停加强从海量数据库中自行归纳物体特征能力,首先不停加强对新事物多层特征提取、描述和还原能力。对算法来说,归纳和演绎一样关键,最终目标是提升识别效率。最新ImageNet测试结果显示,AI错误率低达3.5%,而人类对同一数据库识别错误率在5.1%,理想情况下,计算机图像识别能力已超越人类
6、。如上图所表示,每十二个月在ImageNet测试中错误率最低算法模型全部不尽相同(从NEC到ResNet),这也反应了大家对于算法不停探究、更迭过程。计算力三驾马车:芯片、超级计算机、云计算提升识别效率除依靠算法之外,也离不开计算力支持。计算力能够分三个维度展开:芯片、超级计算机、云计算。芯片:人工智能领域作为一个数据密集领域,传统数据处理技术难以满足高强度并行数据处理需求。为处理此问题,继CPU以后,相继出现了GPU、NPU、FPGA、DSP等“AI”芯片。1999 年,Nvidia企业公布了全球首款图片处理芯片GPU;,寒武纪公布了全球首款深度学习专用处理器芯片NPU,芯片更迭、进步可从根
7、本上提升计算性能。超级计算机:其基础组成组件和个人电脑概念无太大差异,但规格和性能则强大很多,是一个超大型电子计算机。中国自主超级计算机“神威太湖之光”,其处理器为众核CPU“申威26010”,整台“神威太湖之光”共包含40960块处理器;打败李世石AlphaGo共包含1202个CPU和176个GPU;打败柯洁升级版AlphaGo使用到了TPU,但数量只有 4 颗。能够发觉,真正用于人工智能超级计算机芯片还只是处于CPU、GPU层,怎样将更适适用于网络神经算法NPU、FPGA等芯片量产化并融合入超级计算机芯片矩阵,是在人工智能发展第一阶段技术驱动阶段应该关键努力方向之一。云计算:和关键应用于密
8、集型计算超级计算机不一样,云计算依靠其灵活扩展能力关键应用于社交网络、企业IT建设和信息化等数据密集型、I/O密集型领域。我们分析认为,当AI跨越入第二阶段数据驱动阶段后,算法和计算力将变成人工智能领域基础设施“水、电、煤”。就现在看来,多项算法开源平台已将AI算法引入统一、公用阶段,运算力也必将向一样趋势发展。云计算则是一个初步尝试,未来,计算力发展方向或将是云计算和超级计算机技术结合,为企业提供既可密集运算又可灵活扩展计算服务,将人工智能赋能全行业。数据驱动:描绘个性化画像;场景驱动:给决议支持人工智能发展第二个阶段,算法和计算力已基础不存在壁垒,数据将成为关键驱动力,推进人工智能更迭。此
9、阶段,大量结构化、可靠数据被采集、清洗和积累,甚至变现。比如,大量数据基础上能够正确地描绘消费者画像,制订个性化营销方案,提升成单率,缩短达成预设目标时间,推进社会运行效率提升。到了人工智能发展第三个阶段,场景驱动作为关键驱动力,不仅能够针对不一样用户做个性化服务,而且可在不一样场景下实施不一样决议。此阶段,对数据搜集维度和质量要求更高,而且可实时依据不一样场景,制订不一样决议方案,推进事件向良好态势发展,帮助决议者更敏锐洞悉事件根本,产生更正确更智慧决议。人工智能产业链综述AI产业链关键包含技术支撑层、基础应用层和方案集成层正如汇报开头所述,人工智能是指使用机器替换人类实现认知、识别、分析、
10、决议等功效,是一门综合了计算机科学、生理学、哲学交叉学科。完整人工智能产业链能够分为技术支撑层、基础应用层和方案集成层,或说应用场景层。技术支撑层关键由AI芯片、传感器等硬件和算法模型(软件)和两部分组成。其中传感器和IoT感知层相同,包含GPU、FPGA、NPU等在内AI芯片负责运算,算法模型则负责训练数据。基础应用层技术则是为了让机器完成对外部世界探测,关键由计算机视觉、语音识别等感知层和语义识别等认知层组成,这些技术是机器能够做出分析判定基础。另外,在感知和认知技术之下还有数据标注作为其底层支撑。方案集成层是集成了某种或多个基础应用技术、面向如工业、自动驾驶、家居、仓储物流、金融、医疗等
11、不一样应用场景产品或方案。本篇汇报将关键围绕AI中基础应用层和方案集成层,即应用场景层进行分析。语音识别:语音识别过程虽存在难点,但现在技术已趋于成熟语音识别是将语音转换为文本技术,是自然语言处理一个分支。前台关键步骤分为信号搜集、降噪和特征提取三步,提取特征在后台由经过语音大数据训练得到语音模型对其进行解码,最终把语音转化为文本,实现达成让机器识别和了解语音目标。依据公开资料显示,现在语音识别技术成熟度较高,已达成95%正确度。然而,需要指出是,从95%到99%正确度带来改变才是质飞跃,将使大家从偶然使用语音变到常常使用。语音识别作为一个一维时域信号,在实际操作中关键有两个难点。首先是数据获
12、取、清洗。语音识别需要大量细分领域标准化语料数据作为支撑,尤其是各地方言多样性更是加大了语料搜集工作量。据媒体消息,苹果iOS 10.3版本中Siri已支持上海话。第二个难点是语音特征提取,现在关键经过含有多层神经网络深度学习来处理,多层神经网络相当于一个特征提取器,可对信号进行逐层深化特征描述,最终从部分到整体,从笼统到具象,做到最大程度地还原信号原始特征。语音识别虽市场庞大但已出现领航者,留给创业企业机会不多据Research andMarkets研究汇报显示,全球智能语音市场将连续显著增加,估计到,全球语音市场规模估计将达191.7亿美元。依据Capvision汇报显示,从语音行业市场份
13、额角度来看,全球范围内,由Nuance领跑,中国则是科大讯飞占据主导地位。企业案例:科大讯飞科大讯飞专注于To B语音识别技术,现在已领跑汉字语音市场科大讯飞创办于1999年,关键从事智能语音及语言技术、人工智能技术研究,软件及芯片产品开发,而应用集成则由下游开发商或用户自己完成。依据公开资料显示,科大讯飞是现在中国少数掌握关键技术语音领域企业之一,已于5月在深圳证券交易所挂牌上市。科大讯飞拥有六大关键技术,分别是语音识别、语音合、自然语言处理、语音评测、声纹识别和手写识别。其中更关键是其同时拥有语音合成和语音识别,能够把“听”和“说”组合起来。另外科大讯飞还提出讯飞超脑计划,瞄准语音了解力市
14、场。伴随人工智能热度高涨,科大讯飞等企业技术得以规模性落地科大讯飞以讯飞超脑、AIUI 为内核,主动打造基于讯飞开放平台AI 生态,面对不一样场景,推出覆盖全行业语音产品及服务,深耕智慧教育、智慧城市、智慧汽车、智慧医疗和智慧家居五个行业,全方位挖掘G 端、B 端及C 端用户。伴随全球范围内人工智能热度高涨,语音识别作为其中关键技术应用层落地项目也愈加多元化。科大讯飞在智慧教育、智慧城市、智能家居、智能汽车、机器人等领域规模化应用,促进了其营收近几年内连续稳定走高,尤其是在教育行业,科大讯飞构建了智慧考试、智慧校园、智慧课堂、智慧学习等一体化智慧教育产品体系,智慧课堂产品有望成为其在教育行业收
15、入和毛利关键增加点。企业案例:Nuance云知声Nuance领衔全球市场,云知声关键布局家居领域从世界范围来看,Nuance是全球最大独立语音识别企业之一。Nuance于1994年成立于美国麻省伯灵顿,并于4月在纳斯达克上市。Nuance曾为苹果、三星提供语音支持服务,在语音识别领域一度处于垄断地位,后随深度算法普及,各巨头逐步开始自主研发语音识别技术,差距逐步缩小。但直到今天,其公布Dragon Drive(声龙驾驶)互联汽车语音和内容平台,仍为众多著名车企提供着车载语音技术支持,如梅赛德斯-奔驰、戴姆勒、宝马、丰田、雷克萨斯、荣威等汽车品牌。另外,还相关键布局家居领域语音企业云知声。云知声
16、于6月创办于北京,现在融资轮次为B+,是智能语音领域新锐玩家。据官方数据显示,云知声现在已覆盖了476个城市,覆盖用户超出1.8亿,代表用户有网易易信、锤子手机、乐视超级电视等。语义识别:处理“听得懂”语义识别领域中,新进入者仍含有一定机会语义识别是人工智能关键分支之一,处理是“听得懂”问题。其最大作用是改变人机交互模式,将人机交互由最原始鼠标、键盘交互转变为语音对话方法。另外,我们认为现在语义识别行业还未出现绝对垄断者,新进入创业企业仍含有一定机会。语义识别是自然语言处理(NLP)技术关键组成部分。NLP在实际应用中最大困难还是语义复杂性,另外,深度学习算法也不是语义识别领域最优算法。但伴随
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