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用戶視角下的中國人工智能:主流用例不斷下沉,碎片場景開始擴散

報告從廠商視角解讀了市場格局及市場份額,也從用戶視角追蹤了不同行業(yè)人工智能應用的落地情況以及用戶投資人工智能技術的策略。
資訊頻道文章B

  國際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新發(fā)布的《中國人工智能軟件及應用(2018下半年)跟蹤》報告顯示,2018年中國人工智能市場規(guī)模達17.6億美元,報告從廠商視角解讀了市場格局及市場份額,也從用戶視角追蹤了不同行業(yè)人工智能應用的落地情況以及用戶投資人工智能技術的策略。

  報告中數(shù)據(jù)顯示,政府、互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、制造、醫(yī)療是人工智能應用規(guī)模較大的幾個行業(yè),詳見下圖。

  如上圖所示,政府行業(yè)遙遙領先,主因是政府在基礎硬件方面的投資較大。結合在2018-2019年間面向行業(yè)用戶中有關人工智能的深度訪談,IDC也發(fā)現(xiàn)真正從應用層面來看,互聯(lián)網(wǎng)、金融行業(yè)的智能化程度最高。人才層面,很多企業(yè)都稱已經(jīng)有數(shù)據(jù)科學家,但真正具備算法開發(fā)能力的只存在行業(yè)排名前二十的企業(yè)中。多數(shù)企業(yè)中的技術人員只能執(zhí)行數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)標注的工作。

  而具體到各個行業(yè),不同規(guī)模的企業(yè)對人工智能技術的采用和落地程度也不盡相同。

  互聯(lián)網(wǎng)行業(yè):

  從整體上看,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在AI市場規(guī)模全行業(yè)中位居第二。第一、二梯隊的互聯(lián)網(wǎng)公司已全面應用人工智能技術,在內(nèi)部建設AI算力平臺,并在平臺上開發(fā)覆蓋各業(yè)務流程的AI應用。而中小規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)公司也在大量采用云端AI服務。

  互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)包含諸多細分領域,如直播、短視頻、電商、社交、媒體等等,對人工智能技術的采用,相同點在于都是進行內(nèi)容分析、保證內(nèi)容安全、提升用戶體驗、維舊拉新; 不同點在于應用落地的程度和當前的技術能力。

  某互聯(lián)網(wǎng)直播平臺應用案例:

  該直播平臺現(xiàn)有用戶接近1億人,公司內(nèi)部專業(yè)AI團隊大概40-50人,一部分專做機器學習,另一部分做具體應用。其AI應用主要提供給用戶端和主播側。在觀眾側,利用人臉識別進行身份驗證會從外部采購成熟的產(chǎn)品。而面向主播側,其AI技術會涉及到人體摳圖、骨架研究等。使用頻率高、采用云端服務成本過高、且屬于核心應用,更多是其自主研發(fā)。另外,公司的重點在音視頻解碼、傳輸以及流量推送方面做智能化,以節(jié)省帶寬,從而降低支出??傮w上,該互聯(lián)網(wǎng)公司對于AI的技術策略以成本效率和上線實施效率為導向。

  金融行業(yè):

  受益于較好的數(shù)據(jù)化基礎,金融行業(yè)可以在業(yè)務中廣泛的應用 AI,但是大部分企業(yè)并沒有統(tǒng)一的人工智能規(guī)劃。當前市場上明顯非常重視人工智能的金融機構包括工商銀行、建設銀行、太平洋保險、平安科技等。這些頭部企業(yè)有實力從基礎算力開始投資人工智能,也能夠從多個領域開始采用AI。第二梯隊的機構則更多與外部供應商合作開始探索。

  影響金融機構大規(guī)模采用AI的因素一個是在于數(shù)據(jù)資源不充分,另一個是對于從硬到軟的人工智能技術的認知不清。不同規(guī)模的金融機構在技術采用策略上也有很大的不同。差異一方面體現(xiàn)在基礎算力平臺搭建,另一方面體現(xiàn)在對于AI技術的投資是自研為主還是外包為主,在應用深度上也有明顯差異。

  某股份制商業(yè)銀行應用案例:

  山東省某股份制商業(yè)銀行目前在科技開發(fā)部已配備10人的算法工程師團隊。在技術采用策略上,一方面會在基礎算法層面做技術儲備,另一方面也會采用已經(jīng)成熟的產(chǎn)品。該銀行在前臺已經(jīng)采用了對話式客服,在中臺采用商業(yè)化算法平臺上提供的模型進行二次訓練優(yōu)化,也在嘗試構建投資模型時融合多個模型。在支撐技術方面,該銀行已經(jīng)建成了身份驗證統(tǒng)一平臺,包括人臉識別、指紋識別、短信、郵箱、虹膜、靜脈等。在基礎算力方面,由于地方性商業(yè)銀行,還沒有足夠的數(shù)據(jù)積累,因此對算力的要求現(xiàn)階段并不是特別高。

  制造行業(yè):

  制造行業(yè)細分產(chǎn)業(yè)下采用人工智能的場景和進展更加復雜,可以分為家居類企業(yè)、手機類、汽車制造類、汽車零配件生產(chǎn)、電子設備制造產(chǎn)業(yè)等,如下圖所示。其中消費級產(chǎn)品制造服務商對人工智能技術的投資主要在于對話式AI以及人臉、圖像識別等功能,目前領先者會自建AI團隊與外部合作伙伴一起實現(xiàn)產(chǎn)品智能化,在實現(xiàn)產(chǎn)品智能后再逐步提供智能服務。對于偏生產(chǎn)車間裝配制造的企業(yè)來說,對人工智能的應用則處于更早期階段,創(chuàng)新的案例有產(chǎn)品質(zhì)量檢測以及預測性維護等,這一領域需要的不僅是創(chuàng)新的技術,更需要了解企業(yè)業(yè)務的行業(yè)解決方案服務商。

  某家電企業(yè)應用案例

  該家電企業(yè)現(xiàn)已建成40多人AI團隊,基本都與算法相關。企業(yè)內(nèi)既有專職的AI團隊,也為各個產(chǎn)品部門如黑電、白電、小家電配備AI工程師。該家電企業(yè)現(xiàn)階段AI應用多以前端的對話式AI為主,會在語音技術上采用科大訊飛以及思必馳或者騰訊的服務來提供遙控器的聲控功能、與電視的語音交互功能。而在語義理解方面,如核心的中控決策系統(tǒng)去識別用戶意圖,也會自主投入研發(fā)力量。一些更為先進的家電企業(yè)則會在生產(chǎn)車間嘗試采用圖像識別技術進行家電的質(zhì)量檢測等,并在家電產(chǎn)品上探索應用圖像技術來提供智能化服務。

  政府行業(yè):

  政府對AI的投資包含了大量硬件,尤其是安防以及交通場景中,涉及到大量的硬件投資,導致政府行業(yè)整體AI市場規(guī)模較大。政府行業(yè)不同部門對人工智能的應用各有差異,除了公共安防、視頻監(jiān)控、城市交通大腦、人社部門以及政務服務部門規(guī)?;捎萌斯ぶ悄苤?,還有很多垂直應用有待挖掘:例如氣象局天氣預測,案件預測等。

  其他重點行業(yè):

  醫(yī)療和電信運營商對人工智能的采用度也非常高。醫(yī)療行業(yè)主要通過與人工智能技術創(chuàng)新企業(yè)合作的方式,探索采用圖像識別技術來分析影像,輔助疾病診斷;建設臨床診療知識圖譜形成知識庫來輔助醫(yī)生臨床決策。

  其它現(xiàn)在規(guī)模不大但值得關注的行業(yè)包括:電力行業(yè),油氣勘探業(yè),軍工行業(yè)等。領先的電力部門已經(jīng)開始利用研究院的高學歷人才開始探索配電設備的故障預測,油氣勘探領域研究機構也將機器學習應用在地質(zhì)資料解釋中。

  企業(yè)采用人工智能的3點發(fā)現(xiàn)

  1.智能計算與智能應用的關系:現(xiàn)階段有海量數(shù)據(jù)資源且需要實時處理的用戶,或者急需優(yōu)化用戶體驗以提升客戶黏度的用戶對于算力有較高的要求,絕大部分用戶對于算力并沒有清晰的認知。未來隨著企業(yè)數(shù)據(jù)平臺的建設和數(shù)據(jù)資源的不斷豐富,對于算力的要求必將進一步提高。

  2.從經(jīng)典機器學習向深度學習擴展:用戶已經(jīng)不能滿足于經(jīng)典機器學習的預測能力,進而開始探索采用深度學習實現(xiàn)更強的預測能力。

  3.AI作為能力賦能企業(yè)應用。過去落地規(guī)模最大的用例主要在于人臉識別進行身份驗證,對話式AI提供智能客服,以及簡單的語音分析,真正將AI作為能力來賦能業(yè)務流程實現(xiàn)自動化的仍然很少。中國用戶尤其需要注意采用機器學習、自然語言處理能力來實現(xiàn)流程自動化,值得關注的流程自動化包括財務流程自動化、營銷自動化、網(wǎng)絡安全自動化、IT運維自動化等。

  今天的企業(yè)智能與傳統(tǒng)的商業(yè)智能大不相同,越來越多的開源框架、庫、開發(fā)語言開始代替?zhèn)鹘y(tǒng)的報表工具。企業(yè)不但需要懂AI的數(shù)據(jù)科學家,也比任何時候都需要具備數(shù)據(jù)素養(yǎng)的人才。而數(shù)據(jù)資源匱乏和數(shù)據(jù)科學相關人才稀缺也正是現(xiàn)階段企業(yè)采用人工智能的2個關鍵挑戰(zhàn)。IDC中國高級研究經(jīng)理盧言霞表示: “企業(yè)需要幫助員工使用數(shù)據(jù)科學新技能;優(yōu)先考慮可以增強數(shù)據(jù)能力的產(chǎn)品和服務;可以充分利用科研部門的力量,將機器學習、人工智能用到實處?!?/p>


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