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文件名称: 罗兰贝格中国人工智能创新应用白皮书.pdf
  所属分类: 机器学习
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  下载次数: 0
  上传时间: 2019-07-16
  提 供 者: iceb****
 详细说明:在全球人工智能发展的浪潮下,市场对人工智能的 投入与期望空前巨大,正确理解人工智能目前的应 用能力、发展状态以及与市场预期间的距离,成为了 各行业企业的重要任务之一。此份独立报告为各行 业企业在人工智能方向上的布局与行动举措提供了 参考信息与建议,同时也为人工智能企业在具体行 业发展方向的选择上提供了参考。中国人工智能创新应用白皮书 执行总结 今年7月,国家发布了新一代人工智能发展规划,将在价值链各环节上的商业应用案例。其次,企业需 中国人工智能产业的发展推向了新高度。人工智能要评估在组织、数据与技术、运用与执行能力上具 技术是继蒸汽机、电力、互联网科技之后最有可能备的核心竞争力,认识到在哪些方面存在不足,并针 带来新一次产业革命浪潮的技术,在爆炸式的数据对不足为相关部门提供包括组织、流程、KP等各方 积累、基于神经网络模型的新型算法与更加强大成面的支持与引导。最后,结合对企业内部核心竞争力 本更低的计算力的促进下本次人工智能的发展已打造计划与应用实施计划,企业需要制定明确的发 突破了商业领域对其应用效果的预测,受到风险投展方向与发展程度期望,设置具有时间节点的发展 资基金的热烈追捧,人工智能技术的应用场景也在蓝图,并打造相关的配套能力支持计划执行 各个行业逐渐明朗,开始带来降本增益的实际商业 价值。 新一代人工智能技术的应用将给各行业带来众多新 的可能性,甚至有可能颠覆现有的行业格局并可能 在巨大的产业需求规模与强有力的金融投资支持重塑行业,我们期待看到中国的企业在新一次人工 下,中国在全球新一代人工智能中发展态势良好,北智能浪潮中抢占先机。 京、深圳和上海在人工智能企业与人才积累上名列 全球城市前茅,中国人工智能产业的发展进入了技 术逐渐渗透到各行业产生实际价值的阶段 根据大量行业研究,我们发现,除了互联网行业以 外,汽车、消费品与零售、金融以及医疗行业等数据 基础比较完善、数据资源比较丰富的行业具有最为 成熟的发展基础与最大的市场应用潜力。根据我们 的估算,在中国至2030年,在金融行业,预计人工智 能将带来约6000亿元人民币的降本增益效益。在汽 车行业,人工智能在自动驾驶等技术上的突破将带 来约5000亿元人民币的价值增益。在医疗行业,预 计人工智能可以带来约4000亿元人民币的降本价 值。在零售行业,预计人工智能技术将带来约4200 亿人民币的降本与增益价值。我们在价值链的研 发、制造、营销、服务以及物流等环节上梳理并描述 了这些典型行业内人工智能的主要应用场景。 就中国企业应如何把握机遇,抓住战略机会,我们 提出了一系列的行动建议。企业在制定人工智能发 展计划时,首先应当明确在当前业务场景下的应用 机会点,这些机会点应当能够带来足够的商业价值 并且企业自身也具备应用这些机会点的条件。企业 需要通过研究外部市场发展情况,了解目前行业中 其他企业在此技术方向上的布局,评估人工智能技 术在白身业务背景下的应用机会,学习、观察、尝试 中国人工智能创新应用白皮书 目录 1.人工智能发展背景介绍6 2.人工智能商业应用现状14 3.人工智能产业应用场景案例举例22 4.企业该如何借力人工智能?31 5.附录37 5 第一部分: 人工智能发展 背景介绍 副 6 中国人工智能创新应用白皮书 人工智能概念介绍 专用人工智能才是真正在这次人工智能浪潮中起 到影响的主角,我们报告的讨论范围将聚焦在更 人工智能是什么?人工智能是一门利用计算机模具有现实应用意义的专用人工智能技术,具体讨 拟人类智能行为科学的统称,它涵盖了训练计算论现有专用人工智能技术能带来的商业价值。 机使其能够完成自主学习、判断、决策等人类行→B 为的范畴。人工智能、机器学习、深度学习是我 们经常听到的三个热词。关于三者的关系,简单 来说,机器学习是实现人工智能的一种方法,深 度学习是实现机器学习的一种技术。机器学习使 计算机能够自动解析数据、从中学习,然后对真 实世界中的事件做出决策和预测:;深度学习是利 用一系列“深层次”的神经网络模型来解决更复 杂问题的技术。→A 人工智能从其应用范围上又可分为专用人工智能A人工智能、机器学习、深度学习的隶属关系 (AN)与通用人工智能(AG)。专用人工智能,即 在某一个特定领域应用的人工智能,比如会下围19501980s人工智能 棋并且也仅仅会下围棋的 Alphago;通用人工智 能是指具备知识技能迁移能力,可以快速学习 1980s-2010s机器学习 充分利用已掌握的技能来解决新问题、达到甚至 100 超过人类智慧的人工智能。 01:2005-至今深度学习 通用人工智能是众多科幻作品中颠覆人类社会的早期的人工智能令 人工智能形象,但在理论领域,通用人工智能算 人兴奋不已 机器学习开始6)深度学习取得 突破,人工智 兴起 法还没有真正的突破,在可见的未来,通用人工 能蓬勃发展 智能既非人工智能讨论的主流,也还看不到其成 为现实的技术路径 资料来源:中国人工智能学会;罗兰贝格分析 B专用人工智能与通用人工智能的区别 理解特定 实现特定 知识技能 跨领域推 常识的认 抽象能力 领域知识 领域应用 迁移能力 埋能力 识与掌握 的掌握 专用人工智能 通用人工智能 资料来源:屮国人工智能学会;罗兰贝格分析 中国人工智能创新应用白皮书 人工智能发展历史与现状 人工智能的发展历史 人工智能的概念形成于20世纪50年代,其发展阶 段经历了三次大的浪潮。第一次是50-60年代注 重逻辑推理的机器翻译时代;第二次是70-80年 代依托知识积累构建模型的专家系统时代;这 次是2006年起开始的重视数据、自主学习的认知 智能时代。在数据、算法和计算力条件成熟的条 件下,本次浪潮中的人工智能开始真正解决问题, 切实创造经济效果。→C C人工智能的发展史 A的诞生 第一次爆发第一次寒冬 第二次爆发第二次寒冬 第三次爆发 在达特茅斯会第一代机器人和氵对A未来的失望和停止资氵标志性的Lisp机:由于缺乏实用和 议上,名词被:智能软件的出现氵金投入 器商业化 商业应用,研究算法的发展条件成 创造 领域陷入了困境 熟,本次浪潮将创造 实际经济效果 因睡[ 19561960 1974 1980 1987 2010 ●●●●●。。●● 1980 在日本开发的 sabot2 1941 1961 1973 可以与人沟通、阅读 2006 201120142016 Enigma 在日本开发的wabc乐谱并演奏电子琴 IBM开发 爷A| phago 计算机祖 第一台基于智能软件 1997 O Waston 软件(谷 先(图灵 的人形机器人,可以 深蓝|BM电脑击败了 赢得桥牌 歌)击败 播放音乐 国际象棋冠军卡斯帕 游戏 原的围棋 通用智能机械手 罗夫 第一工业铰接臂 人工智能开始在日常生世界冠军 (通用汽车公司 由 Aldebaran robotics活中应用(搜索引擎、 研发的智慧机器人购买建议,智能设备 Nao 无人机…) 资料来源:案头研究;中国人工智能学会:罗兰贝格分析 8 中国人工智能创新应用白皮书 本次人工智能浪潮的驱动因素 高质量、大规模的大数据成为可能,1986-2007 年,全球单日信息交换量增长了约220倍,全球 近年来,人工智能应用领域市场规模、人工智能信息储存能力增加了约120倍。海量数据为人工 领域的资金投入都迅速增长,反映了社会与市场智能技术的发展提供了充足的原材料。→E 整体对其认知程度与信心的高涨。驱动认知程度 提高的一方面因素是技术本身的提高,包括数 据、算法、算力,使得人工智能技术真正为商业 应用创造了价值:另一方面,大数据、物联网 云计算等技术为人工智能的发展打下了良好基础。 D D人工智能市场规模预测与全球融资额统计 E全球数据增量与人工智能模型在不同数据输入 量下的表现 人工智能市场规模预测(2016-2025)[十亿美元] 全球数据生成量(20092020)[ZB] 3061 41% 2,147 +43% 1.507 1% 1261802563655202 2016201720182019202020212022202320242025 2009 2010 2015 2020 全球人工智能融资额统计(2012-2016)[百万美元] 训练数据量与医疗图像模型准确性关系[ 4968 训练数据集大小5G 10G 50G 200G 大脑识别03%339%59.7%984% (+70% 3,123 脖颈识别21.3%3063%99.34%99.74% 2.654 肩部识别298%2139%86.57%9294% 胸腔识别2339%3445%9618%99.61% 1,025 腹部识别 0.1% 3.23%65.38%95.18% 588 胯部识别 0 1.15% 55.9%88.45% 2012 2013 2014 平均准确性801%1737%7715%9567% 015 2016 资料来源: Forrester; Transparency Market Research 中国人工智能学会;罗兰贝格分析 资料来源:哈佛大学医学院,中国人工智能学会;罗兰贝格分析 9 中国人工智能创新应用白皮书 计算力提升突破瓶颈,以G門∪为代表的新一代计物联网、大数据、云计算技术提供了人工智能 算芯片提供了更强大的计算力,使得运算更快,的发展基础 同时在集群上实现的分布式计算帮助人工智能模 型可以在更大的数据集上运行。 物联网、大数据、云计算技术为人工智能技术的 发展提供了其所需要的关键要素。物联网为人工 机器学习算法取得重大突破,以多层神经网络模智能的感知层提供了基础设施环境,同时带来了 型为基础的算法,使得机器学习算法在图像识别多维度、及时全面的海量训练数据。大数据技术 等领域的准确性取得了飞跃性的提高。 为输入数据在储存、清洗、整合方面做出了贡献 帮助提升了深度学习算法的性能。云计算的大规 社会理解与接受程度广泛提升,随着社会信息化模并行和分布式计算能力带来了低成本、高效率 及互联网/移动互联网的普及,以及受 AlphaGo等的计算力,并降低了计算成本。 大量热点舆论事件影响,全社会对人工智能的态 度已逐渐从怀疑、恐惧转变为好奇、接受和认同 →F F人工智能发展过程中具有社会意义的重要事件 人工智能社会接受程度逐步递增 IMAGENET 多4 s300,00051,000,000 s200000 Deep blue(深蓝)战 超级电脑“沃森”( Watson) mageNet计算机视觉识 Prisma通过神经网络技术和 胜国际象棋冠军 在智力竞猜节目《危险边别挑战赛上,深层残差人工智能技术,把普通的照 Garry Kasparov 缘》中击败该节目历史上两网络的系统错误率低至片进行智能风格化,上线 位最成功的人类选手 3.57% 个月达到百万客户使用量 1997 2011 2015 2016 2011 2014 2016 苹果的智能语音助手 聊天机器人微软小冰开始微 Alpha Go5:0优势完胜欧洲围 sir问世,技术上不 信公测,3天贏得超过150万棋冠军樊麾.4:优势击败九 断革新 个微信群,千万用户的喜欢段专业围棋手李世石 ∵g Siri. All you have to do is AlphaGo 资料来源:中国人工智能学会:罗兰贝格分析 10
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