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人工智能技术发展现状分析:由感知智能向认知智能发展

人工智能技术发展:以自然语言处理为代表的认知智能是人工智能下一发展阶段。人工智能产业投资处于阶段低谷,基于大数据驱动的神经网络的深度学习技术带 来的红利接近天花板。

据中研产业研究院《2024-2029年中国人工智能行业市场深度调研及投资价值分析研究报告》分析,人工智能处于由感知智能向认知智能发展的阶段,后深度学习时代的 AI 从数据驱 动向知识驱动发展。大数据驱动的深度学习难以达到和认知智能同样的效果,需要富 知识驱动(如知识图谱)。通过不同知识的关联性形成一个网状的知识结构,对机器 来说就是图谱,形成知识图谱的过程本质是在使机器建立认知,理解世界。而正如人 类语言是知识传递的形式,知识图谱是认知核心,NLP 则是机器建立认知核心的桥梁, 让 AI 使用自然语言与人交互。因此,自然语言处理(NLP)和知识图谱是认知智能的 关键技术,而 NLP 是知识图谱的前置,可以说 NLP 是 AI 技术的核心。以计算机视觉为 代表,基于神经网络的深度学习技术的感知智能技术“触及天花板”。在当前的感知智能阶段, 我们可以看到 AI 在产业界的应用其实比较局限,主要原因还是认知智能发展不够成熟,不能 很好地模拟人类交互,造成用户体验不佳。因此 NLP 的发展和应用是 AI 能够真正理解人类语 言的重要前提,也是 AI 相关产品能够落地应用的保障。

认知智能当前面临一些瓶颈,使得技术与产业应用之间存在距离,是目前相关应 用和产品较少的关键原因,但是我们相信未来一定会来。目前认知智能发展面临的一些 问题:

1)需要探索结合知识图谱的深度学习。随着深度学习对于大数据的红利消耗殆尽,深 度学习模型效果的天花板日益迫近。另一方面虽然大量知识图谱不断涌现,但尚未被深度学习 有效利用。如何融合知识图谱与深度学习,提升深度学习模型效果是未来重要的发展方向。

2) 认知智能往往需要提取内在隐含的知识,或者基于背景关联知识获得认知结果,基于同样的数 据在不同的业务需求、不同的背景知识下认知结果可能大不相同。认知智能效果是场景敏感和 相关的,通用认知智能效果在具体场景下未尽人意。而对于小语种、某些专业领域、客户服务 等对话系统而言,相关训练集仍然处于较少而零散的状态,仍需要人工标注相关语言信息数据 作为 NLP 训练前的准备。

从 AI 技术分布来看,AI 综合实力美国最强,中国发展速度惊人,中美两国处于世界领先 位置。斯坦福大学发布的《2018 年度全球 AI 报告》显示,2018 年 70%的国际人工智能协会 论文来自中美两国。美国引用次数第一,比全球平均水平高出 83%,2016 年中国被引用的次 数比 2000 年提高了 44%。中国在人工智能领域的技术发展和市场应用方面已经进入了国际上 的前沿发展国家群体,呈现出中美双雄共同领跑的局面。总体来看,在 AI 这个关键领域,中 国已经占据了较高的起点。

人工智能产业链可分为三层:基础层(计算基础设施)、技术层(软件算法及平台)和应 用层(行业应用及产品)。基础层主要进行数据的收集以及提供计算力,主要包括 AI 芯片、 传感器、操作系统、云计算服务、数据服务平台等。技术层开发面向不同领域的应用技术,包 括计算机视觉、智能语音、自然语言处理、机器学习等。应用层是基于基础层与技术层之上, 结合场景及行业知识开发应用或产品,为不同场景赋能,比如 AI 在安防、家居、医疗、交通等领域的应用。

赋能是 AI 的本质,人工智能应用正进入场景为王的时代,知识驱动的认知智能的 发展应与场景相结合,AI 应用模式成功需要技术+闭环数据+场景(行业知识)的深度 结合。认知智能效果是场景敏感和相关的,认知智能往往需要提取内在隐含的知识,或者基 于背景关联知识获得认知结果,基于同样的数据在不同的业务需求、不同的背景知识下认知结 果可能大不相同。后深度学习时代,除了算力、算法、数据以外,场景和行业专家(知识)尤 为关键。

从战略上看,美科技巨头在人工智能的布局重点是技术难度大的 AI 基础层,而中国的布 局重点在应用层。在与美竞争局面中,中国在应用层较强,基础层和技术层是相对短板。中国 科技巨头对 AI 应用层的投资力度最大,在 AI 场景赋能方面已有较多经验,有大量的 AI 初创 企业是基于某一方向的核心 AI 技术进行商业化变现。

拓尔思:公司作为国内长期坚持自主核心技术研发的企业之一,在语义智能领域积累深耕 20 余年,是一家技术驱动型公司。公司拥有领先的自主核心的 AI 技术,语义智能包括自然语 言处理、知识图谱、图像和音视频理解,是 A 股市场稀缺的人工智能标的。公司目前已将 AI 技术垂直在金融、安全、媒体、政府等多个行业赋能并拥有较强的市场竞争力。在人工智能得 到更好发展的未来,看好公司 AI 技术在无限场景下延展的可能。

四维图新:公司是车联网及自动驾驶领域的龙头及稀缺标的,高精度地图技术具有卡位优 势及高壁垒。公司长期注重研发,研发费用连续多年占营业收入的 50%以上。智能驾驶已进 入 L2~L3 阶段,公司布局的 ADAS 及汽车电子芯片业务也将成为看点。

人工智能。人工智能技术是具有很强带动性的“头雁技术”,而人工智能产业的发展则有赖于人工智能基础设施的建设与布局。目前,各地纷纷加大人工智能建设力度,大力推进AI芯片等底层硬件发展、通用智能计算平台的搭建、人工智能创新发展实验区的建设和智能感知处理、智能交互等基础研发中心建设,为智能经济的发展和产业数字化转型提供底层支撑,为传统基础建设注入新活力。预计至2025年新增投资规模超2200亿元,预计2025年会带动相关投资超4000亿元。

更多AI人工智能行业深度分析,请点击查看中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国人工智能行业市场深度调研及投资价值分析研究报告》。

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