AI两大风向哪个需要更加重视
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芯科技消息(文/方中同)随各企业大力布局人工智能(AI)技术,2019年AI的应用需求更明确,许多原先由云端运算的产品纷纷转向终端运算处理。台工研院估计,2025年,前三大边缘计算(Edge AI)产品分别为,智能手机、智能音箱、抬头显示设备(AR/VR/MR…)。而增长最快速的产品则是消费型与企业用机器人及安全监控摄影机。
终端AI运算能力需求将多过于云端运算
台工研院指出,连网设备为了解决网络频宽有限/通信延迟/缺乏网络覆盖/数据隐私与机密等需求,对终端AI运算能力的需求将多过于云端运算。然而,除了演算法和大数据,作为AI的三大要素之一,运算能力也变得非常重要。目前各大芯片厂商都在开发各自的AI边缘计算芯片,将AI运算从云端逐渐向终端转移。
台工研院综合预测,边缘端与设备端AI芯片市场规模,2017年为793百万美元,2025年为51,623百万美元,年复合增长率高达68.5%。
进一步分析,特定领域专用人工智能系统,由于应用背景需求明确、深厚领域知识、模型建立计算简单可行,在单项测试的智能水准已可超越人类智能,目前在许多领域已取得具体成效。技术挑战则在于:发展低能耗、高准确率的认知计算,包括新型运算架构电路设计、演算法等。
台工研院认为,未来人工智能芯片是特定的演算法加速器,来加速包括卷积神经网络(Convolution Neural Network)、递迴神经网络(Recursive Neural Network)在内的各种神经网络演算法,专用芯片最大优势在于其成本和功耗降低,大幅提升人工智能演算法运行效率。
台工研院产科国际所分析师范哲豪观察,存储器是设备端AI芯片设计的关键,若在发展AI芯片时能有密切的整合关係,将具强大的优势。预期未来IoT设备所使用的控制芯片,都将内含AI加速芯片。
法规、技术双管齐下打造Trustale AI
除了AI芯片发展趋势外,使用AI支持人类决策的机会也越来越多,由于AI演算法接收数据即产出结果的黑箱特性,人们对它恐产生信任危机,近年来欧、美、亚等地区先进国家对于AI发展都提出法案规范。
此外,包括Google、Microsoft、Amazon、Facebook、IBM等国际科技大厂也共同成立研究AI科技最佳行为准则的非营利组织“The Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society ”。归纳诉求共同之处,即是要求AI必须具备透明性(Transparency)、公正性(Fairness)、稳健性(Robust),才算是拥有“可信任的人工智能”(Trustable AI)的基础。
而这三要素也衍生出各自不同的议题:AI透明性被试图从建立演算法的可解释性加以强化,公正性则从改善数据品质消除偏见的角度加以调整,稳健性则从数据安全和管理机制加以改善。
台工研院观察,目前虽尚未有一套整合性的Trustable AI解决方案或技术,但对于AI透明性、公正性、稳健性等3原则建立,皆有研发技术工具辅助。如演算法方面,Google与美国知名大学皆投入分析模型可视化的研究且已有初步解决方案;数据品质方面,Google、Facebook、Twitter利用AI辨识假信息且已见初步成效;数据管理和保护方面,则由Facebook、Apple、Microsoft、Google、Amazon等科技大厂,大力投入匿名化和同态加密技术的研发且连年并购相关新创技术,以回应隐私安全的数据保护合规要求。显见实现Trustable AI的重要性越来越受到大厂关注。
来源:搜狐