近來,人工智能成為“兩會”中街頭巷尾的熱議話題,微博熱搜頻見其身影。馬化騰、李彥宏、孫丕恕等一批互聯網大咖都紛紛提及,其從一個五、六年前似乎還只是科幻電影中的場景,到如今逐漸落地,發展速度之快已是有目共睹。
01
聚焦兩會AI
大佬都說了哪些?
每年全國兩會,業界大佬都會成為媒體追逐的對象。相關提案也是業界和公眾都關心的話題。今年兩會,李彥宏、馬化騰、孫丕恕等在內的科技公司大佬都給出了自己對于AI的見解。
騰訊創始人馬化騰:AI 的垂直方向已有很多機會。
現在AI都應用于一些專業場景,必須把這個場景劃的足夠窄、足夠清晰,然后通過深度學習把特征、數據了解后,開發成算法。雖然通用的AI或許還很遙遠,但垂直方面已經有很多機會。
百度創始人李彥宏:人工智能技術發展涉及軟件、芯片,數據和服務各個層面,需要產業鏈各環節打通,相互借力。
對于人工智能而言,中國有著得天獨厚的數據優勢。7億多網民產生的海量數據能夠用來訓練人工智能模型,從而產生巨大商業價值,并讓中國人工智能產業先人一步。
浪潮集團董事長孫丕恕:聚焦AI前沿理論、加強智能計算系統創新,促進人工智能發展。
他認為,在新一代人工智能高速發展的三要素中,計算力是執行算法、處理數據的基礎。強大計算力是人工智能系統繼續飛速發展的必要前提。
對此,孫丕恕提出三點建議:
從系統層面規劃推進AI創新,形成良好的產業生態;
發揮企業作為創新主體的能動性,基于企業現有的國家重點實驗室設立國家級AI系統創新平臺,進行超前研發布局。
譬如,國外從事基礎研究,系統工程和應用開發聞名遐邇的貝爾實驗室,這個民營實驗室也在一定程度上改變了現代電子產業;自20 世紀很長一段時間以來,它都是世界上數一數二的創新科學機構。開發首個通信衛星,構建首個光纖系統,發明并普及千兆級數字傳輸,給全球的網絡提高了速度。在計算機編程領域,其計算機科學家開發的Unix系統和C語言至今仍為主流操作系統和計算機語言的基礎。如今,大眾也希望中國的AI實驗室能夠在人工智能時代扮演這一角色。
加強人工智能相關人才培養,推動創新創業。
02
智能時代來臨
計算力和大數據已成核心驅動
至于AI市場的角逐,各家路徑與角度不盡相同。從大佬提案中,不難看出,馬化騰著眼于AI應用層,李彥宏著眼于締造生態,而孫丕恕則從搭建新時代的基礎設施角度出發。時代變幻莫測,但補給永遠需要,以此看,孫丕恕有望成為新時代的賣水人,基礎設施的提供者。
基礎設施的搭建乃是大樹之根基,也是時代的核心。下面,皓哥將對此具體分析:
AI技術大爆發,智能時代加速來臨。
近兩年的熱詞從VR、AR、轉換到AI。毋庸置疑,我們已步入人工智能新時代,其本質正是“信息技術”向“智慧技術”邁進,“智能”成為新的生產要素,導致傳統社會及商業運行模式發生裂變。
正如無人零售的新商業模式逐漸布滿市場,本質都是源于其利用人工智能技術,為用戶帶來更優的購物體驗。其從營銷、店面選址、選品,到支付的復雜流程都需要強大的AI技術支撐。譬如,對于無人貨架而言,利用足夠多的數據積累,可實現貨品對應人群喜好的精準投放;利用人臉與物體識別,可以輕松實現無感支付。
“計算力指數級”增長和海量高價值數據應用,構成了人工智能價值釋放的兩大重要基礎,將成為企業的生死指標。
正如孫丕恕在兩會提及,我們需要從系統層面規劃推進AI創新,形成良好的產業生態,核心就在于優化算力與數據。人工智能領域,除算法本身外,萬物互聯之后計算力的指數級提升和海量高價值數據的積累、使用,都成為重中之重。
市場對于AI數據的計算力需求到底有多迫切?聯想我們的生活場景,春運時的12306,用戶量井噴,即便使盡洪荒之力也難以擠進網站購票,這正源于“速度”,即我們所講的計算力不足。
資料顯示,現有所有數據中心的運算中,僅十分之一左右的計算力用于運算AI,面對雨后春筍般入局人工智能的企業,對能提供更多計算力的數據中心需求已迫在眉睫。
因此,隨著大數據呈爆發式增長,企業若要更高效地釋放人工智能價值,除了需要積累高價值的數據外,更需要不斷優化計算力,使其能匹配大數據爆發帶來的處理壓力。
無懼顛覆,把握每一個時代變革的節點,如今,浪潮已在計算和數據層沉淀打磨出一套自有優勢。
其已前瞻性布局智能時代,成立人工智能部門,全力推動智慧計算業務的開展。一來,實現海量多源數據積累;二來,支撐智能應用,為人工智能提供更強的計算力。這也與孫丕恕在兩會中,希望設立國家級AI系統創新平臺,進行超前研發布局的提案遙相呼應。
與此同時,更與BAT緊密合作,成為其AI計算GPU服務器最主要的供應商。
以百度的無人駕駛為例,無人車需要實時搜集到紅綠燈信號、行人路況以及四面八方的攝像頭的海量影像數據,對其進行快速實時的處理分析,才能做到輔助駕駛決策,因此無人駕駛將驅動數據量的大爆發以及更高的時效性要求,從而導致對后端計算力的大幅提升,而浪潮打磨沉淀的底層計算力優勢,無疑將充當重要角色。
據說,浪潮的AI產品在市場份額已超60%,在互聯網領域市場份額更超90%。
除此之外,浪潮還在全國布局了5個核心云數據中心和34個區域云數據中心,為140多個省、市政府提供政務云服務,助其建立大數據平臺,實現數據的共享共用。
目光可見,此時的浪潮已在政府、行業、企業、互聯網等領域積累大量高價值數據,為政府及企業的人工智能沉淀出強大的計算力及數據支持。
03
有這金剛鉆
就攬瓷器活
基于大佬分享,我們看到,AI未來會不可限量。應用場景和底層基礎設施對于企業而言都將至關重要。
錘子常有,而釘子不常有。
目前市面上絕大多數的AI團隊,屬于”拿著錘子找釘子”的狀態。即便有了人工智能的算法和技術能力這把“錘子”,沒有找到好的應用場景和大數據積累這顆“釘子”,AI就會無的放矢。
因此,缺乏行業認知,沒有找到優質應用場景落地的盲目跟隨,終究也是竹籃打水一場空。AI時代若要爆發更大的商業價值,就必須二者得兼。
百度總裁陸奇曾說過,人工智能時代是一個賦能的時代,要將AI帶入生活化場景。在皓哥看來,好的應用場景越來越多,也會帶動底層基礎設施的需求井噴。
而浪潮的根基正是基礎設施,技術是它的金剛鉆。其在技術研發上的投入已占到總營收近10%,并在西雅圖和硅谷均設立有云計算、大數據研發的基地,對接全球最新、最頂尖的技術。浪潮在此持續深耕,亦或成為新時代的基礎設施提供者,并受益于各行各業AI應用場景日趨攀多的浪潮。
同時,基礎設施層算力的提升,也會使得應用層的用戶體驗更好,進而商業價值也會放大。因此兩者是相輔相成,你中有我。我中有你的關系。
正如浪潮如今與科大訊飛、奇虎360、搜狗、今日頭條、Face++等人工智能領先公司在系統與應用方面的深入緊密合作。其不斷幫助客戶在語音、圖像、視頻、搜索,以及網絡等方面取得數量級的應用性能提升,帶來用戶體驗的提升。
以與科大訊飛的合作為例,其語音識別深度學習DNN算法,實現16 GPU卡集群并行版本,應用性能提升13倍,大大縮短了訓練時間,支持大型萬小時級語音數據處理。
正因此,科大訊飛在語音識別的效率和體驗上大幅提升,也更加依賴諸如浪潮一類的基礎設施提供者,使得兩者共榮共生,協同發展。
04
結語
孫丕恕曾談及,能活得長久的企業,一定是研究技術的;而注重商業模式的企業,到一定程度,一定會轉回來研發技術。
放眼當下,互聯網已進入下半場,BAT紛紛轉型在技術上深耕,百度致力無人車、阿里建立達摩院。在一個高歌猛進的行業里,要與時俱進,才能在行業拐點時刻,成就一番偉業。
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原文標題:智能時代來臨,計算力和大數據或成企業生存的核心法則
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