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人工智能的崛起正在掀起一场前所未有的行业革新风暴。其强大的计算能力和深度学习技术,使得机器能够模拟人类的思维和行为,在各行业中发挥着越来越重要的作用。
全球管理咨询机构麦肯锡发布的报告显示,以AIGC为代表的AI技术将给全球经济带来超过7.9万亿美元价值。预测到2030年之前,AI将达到人类水平,届时如果生成式AI应用于各行各业,每年总经济效益高达6.1万亿-7.9万亿美元。
同时,在智能制造、智慧医疗到智慧金融、智慧交通等领域,人工智能正在推动着行业变革和创新。它提高了生产效率,降低了成本,优化了服务质量,为人类带来了前所未有的便利和福祉。人工智能的发展也催生了一系列新兴行业和就业机会,为经济社会发展注入了新的活力。
然而,人工智能的快速发展也带来了一系列挑战和问题,如数据安全、隐私保护、伦理道德等。因此,我们需要在推动人工智能发展的同时,加强对其安全和伦理问题的研究和监管,确保其在造福人类的同时不损害我们的利益和价值观。
从最初的简单程序,到现在的深度学习、神经网络,人工智能的发展速度一直在加快。多位人工智能领域专家预测,人工智能将引发人类历史上“最快”的一次技术。其核心关键领域包括机器学习技术、自然语言处理技术、计算机视觉技术、机器人技术、数据分析和挖掘技术、边缘计算技术等。
技术进步会促进各行各业的数据模型构建、创作、发现新关系等方面,带来深层次的,极大地提高创新的效率,为人类创造更多价值。据高盛发布的研究报告,在美国等主要发达市场经济体,生成式人工智能可以让约25%的工作任务实现自动化,在新兴市场则可以让高达20%的工作任务实现自动化。麦肯锡报告认为,生成式AI可以提升850个职业的2100个具体工作的生产效率。
同时,人工智能在创新领域效率会大幅提升。它可以使机器和系统能够自主完成复杂任务,从而实现更自然的人机交互。通过自动化和优化创新过程,人工智能可以帮助研究人员更快地发现新的科学原理和设计理念。在商业领域,人工智能可以帮助企业更准确地预测市场趋势,从而制定更加有效的商业策略。
值得关注的是,人工智能对于创新效率的颠覆,比1800年代工业或1900年代初电力更加彻底,是一种结构性,这将带动生产效率在较长时期内加速增长。
使用人工智能,可能最终使全球GDP在10年内增长7%或近7万亿美元。其中,算力已经成为推动经济高质量发展的核心支撑力和关键驱动力,被认为是拉动地区GDP增长的新要素,能带来巨大经济发展空间。
随着深度学习等技术的不断发展,人工智能对算力的需求呈现指数级增长。人工智能的算力要求包括数据处理、模型训练、推理预测等各个环节。这种对算力的巨大需求推动了算力产业的快速发展。从数据中心的建设到云计算、边缘计算等技术的应用,再到智能芯片、服务器等硬件设备的研发和生产,整个算力产业链都在不断壮大和升级。
此外,人工智能的快速发展,也给芯片行业带来巨大的商业潜力。据市场研究公司Gartner的最新预测,AI半导体收入预计将在预测期内继续保持两位数增长。2024年将增长25.6%,达到671亿美元。到2027年,AI芯片收入预计将比2023年的市场规模增长一倍以上,达到1194亿美元。
除算力和芯片外,人工智能的应用过程中使用的包括高性能计算机、数据中心等,这些设备的运行和维护都需要稳定的电力供应。这些需求同样带来巨大经济增长空间。
目前人工智能投资主要集中在大模型开发上,但想要扩大生成性人工智能的规模,需要硬件和软件的大规模推动。
2024年将成为人工智能应用元年。在硬件领域,PC(个人电脑)和手机都已经尝试使用生成式AI。近日举行的CES展会(国际消费类电子产品展览会)上,AI PC成为最大的焦点之一,从英特尔、英伟达分别发布相关处理器和显卡,联想、戴尔发布展示的AI PC创新终端产品,无不显现2024年AI PC市场被看好的趋势。
根据Sigmaintell预测,2024年将成为人工智能PC规模性出货的元年。其预计2024—2027年全球AI PC整机出货量开启高速增长,分别将达到约0.13亿台、0.53亿台、1.1亿台、1.5亿台,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。
手机端,大模型也几乎成为各大品牌旗舰新品发布的标配。2023年以来,OPPO、vivo、荣耀、三星等手机厂商纷纷布局AI大模型领域。手机厂商通过布局AI大模型领域,不仅能在产品上打造差异化竞争优势,还能在生态建设、服务升级等方面获得更多话语权。未来,随着AI技术的深度应用和普及,智能手机市场将迎来更多创新和变革。
麦肯锡的《生成式人工智能的经济潜力》报告指出,生成式AI可以被用到16个业务部门的63个场景,这些场景都有可能生长出伟大的AI公司。未来每一个ToC或者ToB的应用,都可以通过生成式AI去重新构建。一方面,各行各业的应用场景都有可能由大模型带来更新升级,另一方面,生成式AI还将带来诸多全新的应用场景。这些都给初创企业带来巨大的发展机遇。比如游戏行业,有调查显示生成式AI在全球游戏市场的规模将以23.3%的复合年增长率加速。
无论是消费电子产品、汽车还是医疗设备,在人工智能技术的帮助下,都可以根据用户的特定需求进行定制和优化,可以给所有行业的终端产品创新与融合带来巨大。
当前人工智能技术的演进存在几大卡脖子难题。首先是数据获取和质量问题,目前数据获取的途径有限,且数据质量参差不齐,这限制了人工智能模型的训练和优化。其次是模型泛化能力,现有的人工智能模型往往只能在特定领域或任务上表现良好,一旦应用到其他领域或任务,性能就会显著下降。再次是计算资源和能源消耗难题,人工智能模型的训练和推理需要大量的计算资源和能源消耗,这对于大规模应用和部署是一个巨大的挑战。此外还有人才短缺难题,目前人工智能领域的人才供应远远不能满足需求,这限制了人工智能技术的发展和应用。
与国外相比,中国AI技术和应用目前仍处于追赶的位置,需要在多个方面进行突破,包括算法和模型创新、高质量数据集、计算资源优化、应用场景拓展、隐私和安全问题以及人才培养和引进等。尤其是AI应用方面,被认为是中国公司可以弯道超车的领域,目前,AI技术在语音识别、图像识别、自然语言处理等领域得到了应用,但仍有许多领域尚未得到充分开发。比如在医疗领域的应用前景广阔,用AI辅助诊断、新药研发、基因编辑等。在工业制造领域做智能制造、智能检测、智能物流。在金融领域做智能风控、智能投顾、智能客服等。在文娱领域做智能NPC,智能拍摄。目前这些应用都还在早期阶段,距离实现大规模应用,还需要5到10年时间。
人工智能的发展可能会对我们的生活产生深远的影响。例如,自动驾驶汽车的出现可能会导致大量的驾驶员失业;智能机器人的普及可能会导致大量的服务行业工作被取代。
人工智能的发展还可能带来一些伦理和道德问题。例如,如果人工智能的发展达到了可以模拟人类思维的程度,那么我们是否应该给予它们权利?如果我们的机器可以做出比我们更好的决策,那么我们是否应该让它们来领导我们的社会?
2023年,在国外已经发生了多起涉及人工智能安全与伦理的问题。在比利时,一名男子被名为“艾丽莎”的智能聊天机器人“诱导”走向死亡。这一事件引发了关于人工智能如何影响人类心理健康和安全的广泛讨论。
此外,人工智能数据泄露和隐私问题也正在引发关注。国外一家大型科技公司未能充分保护用户数据,导致数百万用户的个人信息被泄露。这一事件强调了人工智能技术在数据安全和隐私保护方面的挑战。
同时,人工智能还会引发各种伦理争议。例如,如果人工智能系统被用于军事目的,就可能会引发关于战争和和平的伦理道德争议。如果人工智能系统被用于监控和追踪个人行为,也可能会引发关于个人隐私和自由的伦理道德争议。
保护数据隐私、防止算法歧视、确保人工智能系统的安全性和可靠性,已经成为亟待解决的问题。我们不能忽视这些挑战,否则将可能面临不可预见的后果。因此,我们必须加强相关法规的制定和执行,推动人工智能技术的健康发展,确保其在造福人类的同时,不损害我们的安全和伦理价值。人工智能技术带来的安全和伦理问题是复杂而多样的,需要社会各界共同努力解决。
在解决方式上,首先,政府需要制定相关的法律法规,对人工智能的研发和应用进行规范。这包括对人工智能的透明度、安全性和隐私保护等方面的规定。其次,企业需要承担起社会责任,确保他们的产品和服务不会对社会造成负面影响。这包括对人工智能的使用进行严格的监控,以及对可能出现的问题进行及时的处理。最后,学术界需要进行深入的研究,探索人工智能的潜力和限制。这包括对人工智能的理论基础进行研究,以及对人工智能的应用进行实证分析。
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