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《中国人工智能发展报告2023》(附下载) 2020年人工智能发展现状

《中国人工智能发展报告2023》(附下载)

图源:《中国人工智能发展报告2020》

总体上,国内的人工智能相关专利申请量呈逐年上升趋势,并且在2015年后增长速度明显加快。(受数据公开滞后影响,专利数据截至2020年8月)

图源:《中国人工智能发展报告2020》

从专利申请的地域分布来看,广东省的AI专利申请量以72737位居第一,比排名第二的北京市(50906)多出42.8%,具有突出优势。

前十名的省份主要分布在东部、中部、西部等地区,分布较为均衡,但是以东部省市居多,江浙沪三省市均位居前五名。

这与这些地区的经济水平、发展程度、科研投入及知识产权保护等因素密切相关。

图源:《中国人工智能发展报告2020》

●全球人工智能专利近半来自企业●

此外,报告显示,过去十年,全球人工智能专利申请中,将近一半的申请人是来自于企业。高校和研究所的相关申请量共计约两成。

图源:《中国人工智能发展报告2020》

中国AI专利申请数量排名前十的机构包括5家企业和5所高校,主要分布在广东、北京、浙江和四川。报告显示,目前中国在AI专利领域的创新主要还是依靠高科技互联网企业和高校科研机构等方面的共同努力。

其中国家电网专利申请量最多,其后依次是腾讯、OPPO、百度、平安科技等。

图源:《中国人工智能发展报告2020》

●AI高层次人才分布不均,北京最多●

从人工智能领域的人才角度来看,报告数据显示,我国人工智能领域学者数量共计17368位,覆盖100多个国内城市,主要集中在京津冀、长三角和珠三角地区。

国内AI领域高层次人才也主要分布在京津冀、长三角和珠三角地区,其中,京津冀地区(主要是北京市)在AI领域的高层次人才数量最多。长三角地区也有较多的AI高层次人才分布。相比之下,内陆地区领域高层次人才较为缺乏。

从AI高层次学者分布来看,北京仍是拥有AI高层次学者数量最多的国内城市,有79位,占比45.4%,接近于国内AI高层次人才的一半。

同时,从子领域发展来看,北京在AI各个细分方向上的发展较为均衡,相关论文产出量均居于全国领先位置。

图源:《中国人工智能发展报告2020》

近年来,我国人工智能发展突飞猛进,但仍面临人才紧缺的问题。据悉,中国AI领域高层次人才培养从2018年起开始重点发展,主要由高校通过成立AI学院研究院、设立AI专业的方式进行培养。

2020年2月,教育部颁布《关于公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》。统计结果显示,人工智能方面,本次全国范围内获得人工智能专业首批建设资格的共有180所,相比2018年的35所,增加414%,反映出人工智能专业的热度攀升。

●知识图谱、智能机器人等是AI未来重点●

报告中指出,过去十年十大AI研究热点分别为:深度神经网络、特征抽取、图像分类、目标检测、语义分割、表示学习、生成对抗网络、语义网络、协同过滤和机器翻译。

图源:《中国人工智能发展报告2020》

通过对2020年人工智能技术成熟度曲线分析,并结合人工智能的发展现状,报告认为人工智能下一个十年重点发展的方向包括:强化学习(ReinforementLearning)、神经形态硬件(NeuromorphicHardware)、知识图谱(KnowledgeGraphics)、智能机器人(SmartRobotics)、可解释性AI(ExplainableAI)、数字伦理(DigitalEthics)、自然语言处理(NaturalLanguageProcessing)等技术。

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★2021人工智能在工业领域的应用研究(附下载)

★2020中国人工智能厂商全景报告(附下载)

★制造业人工智能8大应用场景!

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2023年中国人工智能行业市场现状及发展前景分析 赋能实体经济市场规模将突破2000亿

2030年中国将成为世界主要人工智能创新中心

中国政府将人工智能上升到国家战略层面。2017年7月,国务院印发《新一代人工智能发展规划》,明确指出新一代人工智能发展分三步走的战略目标,到2030年使中国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心。

1、中国人工智能在人才储备方面较弱

1981年9月,来自全国各地的科学技术工作者300余人在长沙出席了中国人工智能学会(CAAI)成立大会,此后中国的人工智能开始正式迈入发展阶段。对比2019年中国与全球人工智能发展情况,在Al相关论文发布数量、企业数量、融资总额、产业规模、专利申请数量等方面中国均居世界头部阵营,具有充分的市机场竞争力。

中国在人才储备相较弱,但已经在全力补足短板。目前全国已经有35所高等院校开设了Al专业,国际交流和国际人才引进也在不断加深,未来5年内将有大量从业者涌入市场。

重应用而不重基础研发也是中国人工智能行业存在的固有问题,研发型企业远少于应用型企业的隐患随着中美专利竞争而浮现,政府开始重视Al基础层创业公司的培养,资本方也更加关注Al芯片、机器学习算法、数据处理等产业链上游企业的发展,科技巨头企业更是提前进行了Al生态布局,建立了产业联盟,在各方的努力中中国Al市场处于从局部向整体发展的上升期,行业前景良好。

2、人工智能赋能实体经济

近几年,人工智能技术在实体经济中寻找落地应用场景成为核心要义,据艾瑞资料库数据显示,2018年中国人工智能赋能实体经济的市场规模达到251亿元,赋能价值有望在2021年突破千亿。人工智能技术与传统行业经营模式及业务流程产生实质性融合,智能经济时代的全新产业版图初步显现。

3、现阶段中国人工智能主要赋能公共安全领域

根据艾瑞的资料库数据显示,2019年AI+安防占人工智能赋能实体经济的50以上,其次是AI+金融和AI+营销,分布占比15.8%和11.6%。前瞻分析一方面是由于安防领域国企数量较大易于前期的政策推动,另一方面是智慧城市对公共安全的需求。前瞻初步估算,民企活力将逐步显现,未来AI+营销和AI+金融的赋能价值将持续提高。

4、互联网公司是最大的AI投入者主要投资在计算机视觉类

根据艾瑞数据分析,2019年中国科技企业技术研发投入约为4005亿元,其中人工智能算法研发投入占比为9.3%,超370亿元,且大部分投入来自互联网科技公司。主要Al算法应用领域——计算机视觉、语音识别/语音合成,以及自然语言处理占比分别为22.5%、2.3%和7.1%,三者中计算机视觉相关算法研发投入占比最大,这与视觉相关创业公司数量、产业需求和政策导向呈正相关联系,计算机视觉目前仍是中国最具代表性的Al应用技术。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国人工智能行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

2023年AI人工智能发展现状和前景分析

原标题:2020年AI人工智能发展现状和前景分析

中国政府将人工智能上升到国家战略层面。2017年7月,国务院印发《新一代人工智能发展规划》,明确指出新一代人工智能发展分三步走的战略目标,到2030年使中国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心。

中国人工智能在人才储备方面较弱

1981年9月,来自全国各地的科学技术工作者300余人在长沙出席了中国人工智能学会(CAAI)成立大会,此后中国的人工智能开始正式迈入发展阶段。对比2019年中国与全球人工智能发展情况,在Al相关论文发布数量、企业数量、融资总额、产业规模、专利申请数量等方面中国均居世界头部阵营,具有充分的市机场竞争力。

中国在人才储备相较弱,但已经在全力补足短板。目前全国已经有35所高等院校开设了Al专业,国际交流和国际人才引进也在不断加深,未来5年内将有大量从业者涌入市场。

重应用而不重基础研发也是中国人工智能行业存在的固有问题,研发型企业远少于应用型企业的隐患随着中美专利竞争而浮现,政府开始重视Al基础层创业公司的培养,资本方也更加关注Al芯片、机器学习算法、数据处理等产业链上游企业的发展,科技巨头企业更是提前进行了Al生态布局,建立了产业联盟,在各方的努力中中国Al市场处于从局部向整体发展的上升期,行业前景良好。

人工智能赋能实体经济

近几年,人工智能技术在实体经济中寻找落地应用场景成为核心要义,据艾瑞资料库数据显示,2018年中国人工智能赋能实体经济的市场规模达到251亿元,赋能价值有望在2021年突破千亿。人工智能技术与传统行业经营模式及业务流程产生实质性融合,智能经济时代的全新产业版图初步显现。

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现阶段的人工智能主要赋能公共安全领域

根据艾瑞的资料库数据显示,2019年AI+安防占人工智能赋能实体经济的50以上,其次是AI+金融和AI+营销,分布占比15.8%和11.6%。前瞻分析一方面是由于安防领域国企数量较大易于前期的政策推动,另一方面是智慧城市对公共安全的需求。前瞻初步估算,民企活力将逐步显现,未来AI+营销和AI+金融的赋能价值将持续提高。

互联网公司是最大的AI投入者主要投资在计算机视觉类

根据艾瑞数据分析,2019年中国科技企业技术研发投入约为4005亿元,其中人工智能算法研发投入占比为9.3%,超370亿元,且大部分投入来自互联网科技公司。主要Al算法应用领域——计算机视觉、语音识别/语音合成,以及自然语言处理占比分别为22.5%、2.3%和7.1%,三者中计算机视觉相关算法研发投入占比最大,这与视觉相关创业公司数量、产业需求和政策导向呈正相关联系,计算机视觉目前仍是中国最具代表性的Al应用技术。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国人工智能行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。(前瞻产业研究院:https://f.qianzhan.com)返回搜狐,查看更多

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人工智能发展现状和未来趋势分析

人工智能在竞技体育领域的应用,最有代表性的是阿尔法围棋,也就是我们熟知的AlphaGo。它是由谷歌旗下DeepMind公司戴密斯·哈萨比斯领衔的团队开发的人工智能机器人,主要工作原理是“深入学习”。2016-2017年,AlphaGo先后战胜了李世石、柯洁等世界围棋冠军,并在中国棋类网站上以“大师”为注册账号,在与中日韩数十名围棋高手的快棋对决中连赢60盘无一败绩。2017年5月27日,在战胜柯洁之后,AlphaGo团队宣布AlphaGo不再参加围棋比赛。2017年10月18日,DeepMind团队公布了最强版阿尔法围棋,代号AlphaGoZero。

据AlphaGo的开发团队介绍,最初的AlphaGo系统主要由四个部分组成:一是策略网络,给定当前局面,预测并采样下一步的走棋;二是快速走子,目标和策略网络一样,但在适当牺牲走棋质量的条件下,速度要比策略网络快1000倍;三是价值网络,给定当前局面,估计是白胜概率大还是黑胜概率大;四是蒙特卡洛树搜索,把以上这四个部分连起来,形成一个完整的系统。而AlphaGoZero则是在原版的基础上进一步提升,已不需要人类的数据,只让其自由地在棋盘上下棋,进行自我对弈。据团队负责人大卫·席尔瓦介绍,AlphaGoZero一开始甚至并不知道什么是围棋,只是从单一神经网络开始,通过神经网络强大的搜索算法,进行自我对弈。随着自我对弈次数增加,其神经网络逐渐调整,提升预测下一步的能力,最终赢得比赛。更为厉害的是,随着训练逐渐深入,AlphaGo团队发现它还能独立发现游戏规则,并走出新策略,为围棋这项古老游戏带来新的见解。

三、我国人工智能产业的发展现状

我国人工智能产业真正开始成长是在2013年,近年来更是突飞猛进。据统计,2018年我国人工智能赋能实体经济市场规模为251亿元,预计未来将快速增长,有望在2021年突破1000亿元,2023年突破2000亿元。按产业领域来分,2019年我国AI+安防占人工智能赋能实体经济比重达53.8%,其次是AI+金融,占比15.8%,AI+营销占比11.6%。

我国在人工智能相关论文发布数量、企业数量、融资总额、产业规模、专利申请数量等方面均居世界头部阵营,具有充分的市场竞争力。截至2019年,我国AI论文占全球AI论文比重为28%;活跃企业数1189家,占全球总数的22.08%;融资总额166亿美元,占全球比重达44.39%;相关产业规模达570亿元人民币;2008-2019年相关专利累计66508项,占全球总数的14.82%。

但与此同时,我国也存在缺乏人才储备的短板。截至2019年,我国人工智能领域相关的博士有413名,占全球总数比重仅1.88%;专家120名,仅占全球总数的2.22%。虽然我国人才储备不足,但已在全力补足,截至2020年,全国已有35所高等院校开设了Al专业,国际交流和国际人才引进也在不断加深,未来5年内将有大量从业者涌入市场。

重应用轻基础研发也是我国人工智能行业发展存在的另一大问题。2020年,我国应用层人工智能企业数占人工智能行业主导地位,占人工智能相关企业总数比重达到84.05%;其次是技术层,占比13.65%;基础层最低,仅占2.30%。近年来,中美两国在高科技方面的竞争,特别是美国对中国的打压,使得研发型企业远少于应用型企业的隐患显现。因此,政府开始重视人工智能基础层企业的培养,资本方逐渐重视AI芯片、机器学习算法、数据处理等产业链上游企业的发展,科技巨头企业更是提前进行了Al生态布局,建立了产业联盟。在各方的努力下,中国人工智能市场处于从局部向整体发展的上升期,行业前景良好。

总的来说,我国人工智能发展既有优势,也存在不足,目前我国正尽全力弥补短板,使人工智能产业更加健康、稳步发展,未来发展趋势定将逐渐向好。

总结

目前全球主要经济体在人工智能领域发展迅速,且竞争激烈。当前的国际环境对于我国发展人工智能来说既是一大挑战,也是难得的机遇。我国只有抓住这个机遇,在支持和鼓励应用层和技术层发展的同时,重视基础研发,培养人工智能领域相关人才,保持经济高速发展,才能在国际竞争中处于有利地位。返回搜狐,查看更多

2023年中国人工智能技术在铁路应用情况与发展现状分析

中商情报网讯:铁路是国家战略性、先导性、关键性重大基础设施,是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系骨干,在经济社会发展中的地位和作用至关重要。2020年8月12日国铁集团出台《新时代交通强国铁路先行规划纲要》指出,到2035年,全国铁路网将达到20万公里左右,其中高铁将达到7万公里左右。铁路自主创新能力和产业链现代化水平全面提升,铁路科技创新体系健全完善,关键核心技术装备自主可控、先进适用、安全高效,智能高铁率先建成,智慧铁路加快实现。据统计,在智能化方面,智能一词在《纲要》中共出现25次,具体装备技术、新型载具、铁路信息基础设施、客货运服务体系、经营管理等五大领域。

智慧铁路是广泛应用云计算、物联网、大数据、人工智能、机器人、下一代通信、北斗卫星导航、BIM等新技术,通过对铁路移动装备、固定基础设施及相关内外部环境信息的全面感知、泛在互联、融合处理、主动学习和科学决策,高效综合利用铁路所有移动、固定、空间、时间和人力等资源,实现铁路建设、运输全过程、全生命周期的高度信息化、自动化、智能化,打造更加安全可靠、更加经济高效、更加温馨舒适、更加方便快捷、更加节能环保的新一代铁路运输系统。从产业链来看,智能铁路是一个复杂的系统工程,从整体上来看,由智能感知层、智能传输层、数据资源层、智能决策层、智能应用层等组成。

资料来源:中商产业研究院整理

智能决策层将数据资源层的各类数据,通过智能技术进行分析,将数据转化为知识,并快速准确地提供报表、仪表盘、3D等可视化方式进行全局展示,辅助铁路业务经营决策。智能决策层采用的主要技术包括机器学习技术、交互学习技术、可视化技术等。

当前人工智能在我国铁路的应用与发展主要集中在推理与推荐系统、机器学习、计算机视觉、知识表达与常识库等方面。

资料来源:中商产业研究院整理

我国政府高度重视人工智能的技术进步与产业发展,人工智能已上升国家战略。人工智能市场前景十分广阔,随着人工智能技术的逐渐成熟,科技、制造业等业界巨头布局的深入,应用场景不断扩展。

从市场规模来看,自2015年开始,中国人工智能市场规模逐年攀升。随着人工智能技术的逐渐成熟,科技、制造业等业界巨头不断深入布局。数据显示,2018年中国人工智能市场规模约为339亿元,增长率达到56.2%。据估算,2019年,中国在人工智能的市场规模达到500亿元。预计到2020年,市场规模有望突破700亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

人工智能是新一轮产业变革的核心驱动力,将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量,并创造新的强大引擎,重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节,形成从宏观到微观各领域的智能化新需求,催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式。

据甲子光年发布的《中国AI产业地图研究》,中国AI的技术层,主要包括人机交互、自然语言处理、智能语音语义和计算机视觉,市场占比分别是9.4%、9.5%、13.2%和67.9%。

数据来源:甲子光年、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智慧铁路产业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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