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中國(guó)AI理論研究全球領(lǐng)先,但應(yīng)用落地仍有癥結(jié)

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20 電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 2023-01-17 20:15:30  來(lái)源:電子發(fā)燒友網(wǎng) E7125G0

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(圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng))

作者|吳子鵬 來(lái)源|電子發(fā)燒友網(wǎng)(ID:elecfans)

近日,一份研究顯示,中國(guó)在AI(人工智能)理論研究方面已經(jīng)全面超越美國(guó),是AI研究論文領(lǐng)域無(wú)可爭(zhēng)議的第一名,在AI論文數(shù)量和質(zhì)量上對(duì)美國(guó)形成了碾壓的態(tài)勢(shì)。

研究指出,2012年是全球AI新一輪爆發(fā)初期,美國(guó)在AI論文方面處于全球領(lǐng)先的位置。隨后中國(guó)在這方面奮起直追,并很快在AI論文數(shù)量方面超越了美國(guó)。不過(guò)2012年-2018年期間,美國(guó)AI論文的質(zhì)量明顯更高,引用數(shù)量更多,但這種情況在2019年發(fā)生了變化。

中國(guó)AI相關(guān)論文數(shù)量領(lǐng)先

研究指出,2021年中國(guó)共發(fā)表了4.3萬(wàn)篇AI相關(guān)的論文,數(shù)量上已經(jīng)是美國(guó)的兩倍。正如上面所提到的,自2012年之后不久,中國(guó)在AI論文數(shù)量上一直都處于領(lǐng)先的位置。并且,2012年時(shí),中美之間的AI相關(guān)論文數(shù)量差距也僅有204篇,當(dāng)時(shí)美國(guó)以629篇位居全球首位,中國(guó)以425篇緊隨其后。目前,中美雙方在AI論文數(shù)量上都已達(dá)到了萬(wàn)級(jí)。

不過(guò),長(zhǎng)久以來(lái),中國(guó)AI論文數(shù)量被指質(zhì)疑“注水”,換言之也就是相關(guān)論文的質(zhì)量不高。2019年發(fā)布的《中國(guó)新一代人工智能發(fā)展報(bào)告》曾特別指出,2013-2018年,全球人工智能(AI)領(lǐng)域的論文文獻(xiàn)產(chǎn)出共304914篇,其中中國(guó)已經(jīng)成為最大的貢獻(xiàn)者,貢獻(xiàn)了74408篇,超過(guò)了美國(guó)的51766篇。報(bào)告提到,提升論文質(zhì)量是接下來(lái)的目標(biāo)之一。

政策指引的效果是明顯的,隨后在2019年中國(guó)論文便由量變引起了質(zhì)變,在AI論文引用數(shù)量方面超過(guò)了美國(guó)。2021年,中國(guó)AI相關(guān)論文被引用了7401篇,比美國(guó)多出70%左右。

研究指出,中國(guó)企事業(yè)單位在中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中扮演重要的力量,騰訊、阿里巴巴、華為和國(guó)家電網(wǎng)均位列AI研究論文的前十大公司之中。當(dāng)然在頭部企業(yè)方面,美國(guó)依然占據(jù)著優(yōu)勢(shì),AI研究論文前十大公司中另外六家公司全部來(lái)自美國(guó)。不過(guò),情況已經(jīng)相較2012年有了極大的改觀。2012年時(shí),AI研究論文前十大公司里只有一家中國(guó)公司。

在國(guó)內(nèi),企業(yè)的AI發(fā)展受政策影響很大。以騰訊來(lái)舉例,騰訊AI Lab成立于2016年,2017年開(kāi)始宣布加大研發(fā)投入。不過(guò),在2019年騰訊依然被行業(yè)詬病AI布局遲緩。隨后,國(guó)家在2019年將AI重要性提高了一檔,發(fā)布了大量的相關(guān)政策,并在國(guó)務(wù)院《2019年政府工作報(bào)告》著重提到了人工智能。隨后,馬化騰親自宣布騰訊將加大AI方面的投入。目前,騰訊在國(guó)內(nèi)已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了第一梯隊(duì)的位置。在NeurIPS 2022上,騰訊AI Lab共有13篇論文被本屆會(huì)議接收,其中1篇被選為口頭報(bào)告,以及2篇 Spotlight;在國(guó)際權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Gartner最新出爐的2022年度《Magic Quadrant for Cloud AI Developer Services》研究報(bào)告上,騰訊在機(jī)器視覺(jué)技術(shù)上排名全球第二位。

在政策的引導(dǎo)下,中國(guó)已經(jīng)逐漸成為AI強(qiáng)國(guó),美國(guó)出臺(tái)各項(xiàng)政策對(duì)中國(guó)AI企業(yè)進(jìn)行制裁,也足見(jiàn)其對(duì)中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視。AI高速發(fā)展同時(shí)也帶動(dòng)了大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)等與人工智能密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速。根據(jù)IDC與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布《2022-2023 中國(guó)人工智能計(jì)算力發(fā)展評(píng)估報(bào)告》,2022年我國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)到268百億億次/秒(EFLOPS),超過(guò)通用算力規(guī)模,預(yù)計(jì)未來(lái)5年中國(guó)智能算力規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)52.3%。

中國(guó)AI的癥結(jié)所在

實(shí)際上,中國(guó)AI不僅論文方面增長(zhǎng)迅猛,并且市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)也領(lǐng)先全球平均水平。不過(guò),這些都無(wú)法掩蓋國(guó)內(nèi)AI這個(gè)產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題。

在2019年的《中國(guó)新一代人工智能發(fā)展報(bào)告》就已經(jīng)提到,我國(guó)的AI產(chǎn)業(yè)存在基礎(chǔ)層發(fā)展薄弱、產(chǎn)學(xué)研合作不夠緊密等短板。實(shí)際上,到了今天有些問(wèn)題依然沒(méi)有得到有效的解決。

在基礎(chǔ)層方面,近幾年國(guó)內(nèi)值得肯定的是在人工智能算法框架方面的突破,尤其是百度的飛槳以及華為的MindSpore,打破了人工智能核心算法框架均來(lái)自美國(guó)的局面。發(fā)展至今,百度飛槳已經(jīng)非常成熟,成為繼TensorFlow、PyTorch之后,全球第三大人工智能算法框架,擊敗了Amazon主導(dǎo)的MXNet和微軟背書(shū)的CNTK等強(qiáng)勁對(duì)手。截止到2022年5月20日,飛槳已經(jīng)凝聚了477萬(wàn)開(kāi)發(fā)者、服務(wù)了18萬(wàn)家企業(yè)并創(chuàng)建了56萬(wàn)個(gè)模型。

這是好的一面,不好的一面是,目前國(guó)內(nèi)在高端算力芯片方面完全受制于人。大家肯定還對(duì)去年上演的英偉達(dá)A100和H100芯片禁令“連續(xù)劇”印象深刻,當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)大為恐慌,各種相關(guān)內(nèi)容更是占據(jù)頭版頭條。隨后,英偉達(dá)宣布向中國(guó)市場(chǎng)特供A800芯片,實(shí)際上只是在A100的基礎(chǔ)上,將NVLink高速互連總線的帶寬從600GB/s降低到400GB/s,不過(guò)這種降速是沒(méi)有辦法通過(guò)軟件來(lái)提升的。一根“大棒”,一顆“糖丸”,很多業(yè)者對(duì)此忿忿不平,揚(yáng)言要是實(shí)現(xiàn)高端算力芯片的自主化,實(shí)際上在GPGPU方面,國(guó)產(chǎn)芯片不僅硬件性能還和英偉達(dá)有很大差距,軟件生態(tài)同樣有一道鴻溝,同時(shí)我們還要時(shí)刻擔(dān)心后續(xù)芯片的量產(chǎn)會(huì)不會(huì)被制裁。從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看,以高算力芯片為主的基礎(chǔ)層仍將長(zhǎng)期困擾中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,這也是為什么部分美國(guó)分析師認(rèn)為,美國(guó)不應(yīng)該推動(dòng)中美脫鉤,而是通過(guò)芯片等關(guān)鍵技術(shù)長(zhǎng)期牽制中國(guó)人工智能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

在產(chǎn)學(xué)研結(jié)合方面,近兩年國(guó)內(nèi)取得了積極的進(jìn)展。隨著各大高效紛紛開(kāi)設(shè)人工智能專(zhuān)業(yè),設(shè)立人工智能研究院或者是校企合作研究單位,再加上高端人才在高校和企業(yè)方面的流動(dòng),目前國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)學(xué)研協(xié)同發(fā)展很見(jiàn)成效。

不過(guò),隨著AI產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展,我們也能夠發(fā)現(xiàn),目前AI的發(fā)展已經(jīng)不僅僅是停留在產(chǎn)學(xué)研共同研究的層面,又多出來(lái)一個(gè)用的層面,因此現(xiàn)在叫產(chǎn)學(xué)研用。

目前,國(guó)內(nèi)AI在應(yīng)用落地方面明顯遇到了新的瓶頸,因此產(chǎn)業(yè)從投資和技術(shù)落地有一種要進(jìn)入寒冬的態(tài)勢(shì)。在政策的引導(dǎo)下,雖然目前很多行業(yè)都在嘗試使用AI技術(shù),但這些應(yīng)用實(shí)際上很單一,主要面向圖像識(shí)別、機(jī)器智能場(chǎng)景,解決安防以及制造場(chǎng)景中的質(zhì)檢等重復(fù)性工作。正如創(chuàng)客總部合伙人、北大校友創(chuàng)業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)陳榮根所言,AI在落地過(guò)程中遇到了技術(shù)鴻溝、產(chǎn)品鴻溝和規(guī)模鴻溝。這些鴻溝的存在導(dǎo)致AI企業(yè)長(zhǎng)期不能解決高成本的難題,目前大部分AI項(xiàng)目是定制性的,企業(yè)花費(fèi)高額的成本研發(fā)出來(lái),卻無(wú)法迭代。到了2022年,國(guó)內(nèi)“AI四小龍”商湯科技、曠視科技、依圖科技、云從科技依然逃脫不掉持續(xù)虧損的魔咒。

落地難的背后是當(dāng)前AI技術(shù)依然缺乏圖靈獎(jiǎng)獲得者、中科院院士、美國(guó)科學(xué)院外籍院士、清華大學(xué)交叉信息研究院院長(zhǎng)姚期智教授在2020年提到的“魯棒性”,導(dǎo)致現(xiàn)階段AI的適應(yīng)性和迭代性都非常差,很難跨越產(chǎn)業(yè)化的鴻溝。而AI在魯棒性和普適性上的缺失則因?yàn)閲?guó)內(nèi)缺乏交叉學(xué)科的培養(yǎng)體系,雖然部分院校已經(jīng)啟動(dòng)了相關(guān)工作,不過(guò)人才的評(píng)估體系依然是“老一套”,導(dǎo)致徒有形式,難有成果。

寫(xiě)在最后

所謂十年磨一劍,這一輪AI發(fā)展大潮里,國(guó)內(nèi)AI經(jīng)過(guò)了十年的發(fā)展確實(shí)取得了很多積極的進(jìn)展,在相關(guān)論文和產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面取得了舉世矚目的成績(jī)。不過(guò),時(shí)至今日,國(guó)內(nèi)的AI依然還是一個(gè)“不健全”的產(chǎn)業(yè),與我們暢想的“AI+”愿景還有距離。在產(chǎn)業(yè)宣傳時(shí),我們當(dāng)然可以揚(yáng)長(zhǎng)避短,但是真正技術(shù)落地、產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí),這些短板是掩蓋不住的。

編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào):電子發(fā)燒友網(wǎng)(ID:elecfans),作者:吳子鵬 

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