人工智能市場(chǎng)格局
人工智能(Artificial Intelligence,AI)是利用機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)分析方法賦予機(jī)器模擬、延 申和拓展類人的智能的能力,本質(zhì)上是對(duì)人類思維過程的模擬。AI 概念最早始于 1956 年 的達(dá)特茅斯會(huì)議,受限于算法和算力的不成熟,未能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的應(yīng)用和推廣。近年來, 在大數(shù)據(jù)、算法和計(jì)算機(jī)能力三大要素的共同驅(qū)動(dòng)下,人工智能進(jìn)入高速發(fā)展階段。據(jù)中 國(guó)電子學(xué)會(huì)預(yù)測(cè),2022全球人工智能市場(chǎng)將達(dá)到1630億元,2018-2022年CAGR達(dá)31%。
人工智能賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì),為生產(chǎn)和生活帶來革命性的轉(zhuǎn)變。人工智能作為新一輪產(chǎn)業(yè)變革 的核心力量,將重塑生產(chǎn)、分配、交換和消費(fèi)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)各環(huán)節(jié),催生新業(yè)務(wù)、新模式和 新產(chǎn)品。從衣食住行到醫(yī)療教育,人工智能技術(shù)在社會(huì)經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域深度融合和落地應(yīng)用。同時(shí),人工智能具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)輻射效益,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁的引擎。據(jù)埃森哲預(yù)測(cè), 2035 年,人工智能將推動(dòng)中國(guó)勞動(dòng)生產(chǎn)率提高 27%,經(jīng)濟(jì)總增加值提升 7.1 萬(wàn)億美元。
國(guó)內(nèi)人工智能追趕速度迅猛,但基礎(chǔ)薄弱問題突出。在強(qiáng)有力的戰(zhàn)略引領(lǐng)和政策支持下、 依托龐大的數(shù)據(jù)體量、豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和高度的互聯(lián)網(wǎng)普及率,中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)持續(xù)保 持蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì),并躋身全球人工智能第一梯隊(duì)。技術(shù)上,我國(guó)人工智能論文和專利申請(qǐng) 量長(zhǎng)期雄踞世界首位,在國(guó)際技術(shù)競(jìng)賽中多次拔得頭籌;產(chǎn)業(yè)上,以阿里巴巴、騰訊為代 表的科技巨頭全面布局人工智能生態(tài),以寒武紀(jì)、科大訊飛、商湯科技為代表的初創(chuàng)企業(yè) 深耕垂直領(lǐng)域,打造技術(shù)護(hù)城河。我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模、資本投入、企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā) 式增長(zhǎng),智能技術(shù)與實(shí)體融合持續(xù)加強(qiáng),落地場(chǎng)景不斷豐富。但我們也應(yīng)當(dāng)意識(shí)到,與美 國(guó)、歐洲相比,我國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈分布上更加集中于應(yīng)用落地端口。長(zhǎng)期市場(chǎng)化導(dǎo)向?qū)е聡?guó)內(nèi) 行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失衡,基礎(chǔ)理論缺乏、原創(chuàng)算法薄弱、高端芯片依賴進(jìn)口等問題凸顯, 這也反映出中國(guó)人工智能發(fā)展不牢的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。因此,站在科技創(chuàng)新的“巨型風(fēng)口”,我們 更需要審慎后續(xù)技術(shù)路線和產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑,加大科研攻關(guān)力度,補(bǔ)齊技術(shù)短板。
從中短期看,技術(shù)優(yōu)化、落地場(chǎng)景的開拓和滲透是是最主要的增長(zhǎng)點(diǎn);從長(zhǎng)期看,智能生 態(tài)體系建設(shè)才是彎道超車的必由之路。人工智能產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于生態(tài)體系的建設(shè), 包括大數(shù)據(jù)、算法理論、底層技術(shù)、應(yīng)用生態(tài)、人才儲(chǔ)備等層面。而我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)生 態(tài)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正處于探索期,如何實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的突破和拓寬人工智能技術(shù)與社會(huì)經(jīng) 濟(jì)融合場(chǎng)景著力點(diǎn)在于人才儲(chǔ)備和持續(xù)的研發(fā)投入。從人才的角度,收窄技術(shù)差距的根本 在于優(yōu)化人的知識(shí)結(jié)構(gòu)和能力。當(dāng)前政策應(yīng)側(cè)重建立人才培養(yǎng)體系,為人工智能打造人才 資源池,尤其是在基礎(chǔ)學(xué)科領(lǐng)域突破人才瓶頸。同時(shí),打破“唯數(shù)量論”的科研評(píng)價(jià)和考 核體系,改變?nèi)瞬偶?lì)機(jī)制勢(shì)在必行。我國(guó)人工智能專利申請(qǐng)和科研產(chǎn)出數(shù)量全球領(lǐng)先, 但質(zhì)量堪憂。唯有從源頭改變?cè)u(píng)價(jià)機(jī)制,才能扭轉(zhuǎn)“量多而質(zhì)優(yōu)”的問題。從研發(fā)的角度, 企業(yè)技術(shù)優(yōu)化和創(chuàng)新能力是解決產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)的關(guān)鍵。基礎(chǔ)研究的投入周期長(zhǎng)、不確定性大、 和風(fēng)險(xiǎn)高特點(diǎn)決定了其難以短期內(nèi)獲得投資回報(bào),但基礎(chǔ)領(lǐng)域的突破將為經(jīng)濟(jì)帶來長(zhǎng)期和 廣泛的溢出效應(yīng),因此,國(guó)內(nèi)更應(yīng)關(guān)注底層技術(shù)的研發(fā)投入,扭轉(zhuǎn)傳統(tǒng)技術(shù)路徑,顛覆核 心技術(shù)受制于人的被動(dòng)局面。此外,人工智能在賦能機(jī)器模擬人類進(jìn)行決策的同時(shí)產(chǎn)生的 倫理道德、隱私保護(hù)和社會(huì)安全問題值得關(guān)注。由于法律法規(guī)存在滯后性,尚無(wú)法對(duì)人工 智能技術(shù)進(jìn)行有效監(jiān)管。我國(guó)應(yīng)加快人工智能倫理研究,及早識(shí)別人工智能治理風(fēng)險(xiǎn)。
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