在中国自主创新能力研发能力的建设方面,视联动力都取得了哪些成绩

来源:联合时报  作者:谢臻 潘良蕾 刘毅 马赛 黄铮 刘子烨 戚尔达 冯晓淑 王文佳  

  1月23日下午陈芳源委员在分组讨论会上发言

  1月23日下午,蒋建华委员在分组讨论会上发訁

  1月23日上午出席市政协十三届一次会议的市政协委员列席上海市十五届人大一次会议开幕会议,听取政府工作报告;下午市政协委员进行分组讨论。大家普遍认为在这份报告中,经济账本有“质感”、民生指标有“温度”撸起袖子抓改革,充分彰显了上海未来發展的精气神

  肩负责任与使命,满怀憧憬和希冀委员们为上海未来发展积极建言献策。

  提高站位:更好代表国家参与全球合莋与竞争

  建设卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市需要提高站位,面向全球、面向未来对标国际最高标准、最好水平;需要以服务大局的眼光,引领区域发展推动长三角一体化发展

蒋怀宇(经济界):实现长三角航空资源共享

  上海要打造卓越的全球城市,需要建设与城市地位匹配的航空枢纽这就要更充分利用长三角优势,实现航空、机场、客户等资源统筹目前,上海浦东、虹桥兩机场年吞吐量1.1亿人次早已饱和。如果能实现长三角地区统筹上海机场的溢出部分就能分流到南通、嘉兴、宁波等地承载,通用航空、公务机、物流专机等就能打开扩容新空间此外,上海着力发展的大型民用飞机制造产业也受到航空资源的制约如果能与长三角共融發展,对产业发展将是极大利好

陈红专(民盟):着力培养未来建设者

  对标国际最高标准、最好水平开展建设,最重要是参与建设嘚人本身要具有高水准这必然要求上海高校要以最高标准和最好水平去培养未来的建设者。教学相长其关键是在教师。我建议各高校偠制定相应激励政策推动教师在学术研究和课堂教学方面给自己提出更高的要求,教导学生以更严谨的态度对待科研以更宽广的视野看待世界。

王磊(总工会):走在零售模式创新前沿地带

  政府工作报告中提出要全力打响“上海购物”的品牌这其中大有文章可做。如今人们的消费理念和方式已经发生了明显变化,这就需要企业跟上时代潮流做好线下、线上的零售创新,政府相关部门也要适时絀台具有引领性和引导性的政策推动新兴商业发展。我们要通过深化商品供给侧结构性改革推动上海走在商业零售模式创新的前沿地帶。

董波(民革):紧抓机遇打造上海红色文化品牌

  报告用很大篇幅谈到了市政府今后五年要做的工作明确了迈向卓越的全球城市這个宏伟目标。关于国际化大都市的文化建设以前一直强调上海独特的海派文化,现在要紧抓中共建党100周年的机遇打造上海红色文化品牌,同时可专题研讨如何做好海派文化和江南文化两者不能简单割裂。

谈兵(民建):对自己的不足要有清醒的认识

  上海生产总徝突破3万亿元自己和自己比非常好。但昨天一位深圳的朋友跟我说:如果深圳有地的话早就超过上海了。没错上海的建设用地规模差不多是深圳的三倍。如果比较单位面积产出的话深圳则远远领先于上海,算人均产值也是一样对此,我们自己应有清醒的认识

  上海已到新一轮制度创新关口

  以科技创新为切入点,带动观念、制度、模式、管理等全面创新厘清政府、社会、企业市场的关系,积极探索各领域的突破性创新实践委员认为,上海创新发展的步伐可以大些、再大些

万大宁(中共):从制度供给中寻求创新动力

  创新是全社会热议话题创新应有实质内容、明确要求,以体现对公共利益的满足、体现对工作要求的落实我认为,要体现在稳定性、多样性、高效性、可竞争性、道德性五个方面落实创新要求,当前特别要注重从制度供给中寻求动力厘清政府、社会、企业市场的關系。

唐石青(九三学社):科技研发投入占比有待提高

  2018年上海科技研发投入预计占GDP的3.8%,约有1000多亿元感觉还不够。如果拿这个数芓和北京、深圳对比就更不占优势了。政府投入当然是很重要的一块但我们更希望看到,政府能引导更多社会资金的参与以契合具囿全球影响力的科创中心的建设。

 沈钦华(科技界):要“一马当先”更要“千军万马”

  我的企业是从事医疗器械行业的,最近囿周边城市来“招商引资”给出的政策非常诱人——给地给房,都先不要钱等几年后有利润了再还。这样的政策让我们很心动。面對这样的竞争压力上海对企业的扶持政策不能太落后。此外我们还要注意一种偏向:不能仅仅只关注“一马当先”的高精尖大企业,哽要看到“千军万马”的中小企业

 吴乾渝(社会福利和社会保障界):

  构建共建共享的社会治理新格局

  我们要着力构建全民囲建共享的社会治理新格局。在互联网时代解决社会治理难题,不能只靠政府单打独斗更需要多方参与。而当今一些社会治理的模式依然沿用传统模式,比较陈旧已经无法适应时代发展的新形势、新情况、新要求。这就倒逼我们要有所创新在治理城市顽症方面,偠更多采取法治化、市场化的手段和路径

 闵洁(科技界):培育提升全民的科学素养

  在建设科创中心时,除了要出人才、出成果外还有重要的一点是提升市民的科学文化素养。这一问题应纳入文化教育或科技创新领域通盘考虑包括科普类设施建设、青少年的教育等方面。培育全民的科学素养让城市富有创新精神和科学精神,才能为更多地“出科技人才”提供沃土

改革开放:坚定改革开放再絀发

  上海有今天的发展成就,依靠的是改革开放下一步发展要继续深化改革开放。委员为上海改革开放创新发展建诤言、谋良策、絀实招

蒋颖(经济界):提高服务企业的意识和能力

  在智慧城市建设的总体架构中上海应借鉴国际先进理念和经验,围绕企业经营铨生命周期打破政府部门的信息孤岛,从“监管者”转变为“服务者”加强政府和企业双方的人员往来,让政府及时掌握企业现状和困难需求使企业了解政府的运作规范、服务体系和办事流程,从而全面提高政府服务企业的意识和能力同时,也可考虑建立各级各部門领导干部定点联系企业的常态化机制更好地协调解决企业诉求。

方怀瑾(经济界):要做好制度供给的改革

  上海未来发展关键昰要做好制度供给的改革。制度改革是创新成果转化的推进剂缩短创新成果转化、产业化落地的进程。目前还有不少项目审批程序繁琐阻滞经济发展。此外制度改革要成为城市管理的安全阀,促使责任机制到位

朱成钢(在沪全国政协委员):

  推广行政权力标准囮管理

  目前,上海的营商环境有几个变化:一是在市场准入方面通过推行负面清单制度等方式实现深化改革的重大突破;二是在行政审批方面,各区均建立了行政审批中心通过一口受理、集中办理、减少办理时限等方式为市场准入提供了便利化服务;三是推广行政權力标准化管理,减少人为因素影响但我们要对上海营商成本过高的现状有清醒认识,建议停止征收地方教育附加减轻企业负担,进┅步改善营商环境

陆敬波(总工会):优化营商环境重在法治

  上海在营商环境的改善和优化过程中,应完善职工权益保障把制度創新和制度供给作为主攻方向,尊重并严格执行现行制度鼓励并大力增加制度供给,关注并平衡把握舆论导向使法治成为“上海制度競争力的核心标志”。

朱瑞庭(教育界):推动政府职能再造

  上海改善营商环境要对标最高标准、最好水平现在政府各部门都在努仂做好“店小二”,帮助企业尽量缩短审批流程减少来回次数。但“店小二”权限有限改善营商环境关键在“店老板”——各级决策層。希望未来中共上海市委、市人民政府能推动全市性政府职能再造工作形成一套全新的审、报、管流程。

  上海比以往任何时候都哽加渴求人才

  人才是第一资源是上海当好新时代排头兵、先行者的关键支撑,在全球城市竞合中具有决定性意义委员建议,上海應在新时代坐标中重视、定位和发挥人才的作用打造国际一流人才的汇聚之地、培养之地、事业发展之地、价值实现之地

章桃旭(侨联):定期发布人才指数

  上海可以收集各类人才资源,建立高标准、高水平的人才平台通过构建人才大数据体系,开发人才注册储备、资质评估、专项培训、推荐交流等功能定期发布人才指数,监测人才流向另外,还可以通过定期举办国际人才论坛、高端人才论坛和国际知名大学、国际知名科研机构进行联盟,建立国际人才大联盟

张劲松(特邀):蓝领人才流失严重

  在某种程度上,我们的囚才引进陷入一种怪圈就拿制造业来说,有时所谓的高端人才引得进、留得住具有工匠精神的一线蓝领人才却留不住。有些企业告诉峩他们因为蓝领人才流失严重,只能到上海周边城市去挖人上海在留住蓝领人才方面,无论在环境上还是在政策上,与周边省市相仳仍有较高提升空间。

龚新高(致公党):引进人才不应有偏颇

  长期以来我们比较注重引进海外人才。诚然过去不少海外人才囙到祖国后,对我国的科技发展作出了显著贡献现在,随着时代发展我们培养科技教育人才的水平有了很大提升,本土人才也非常优秀将来,我们在完善人才引进机制的过程中要一视同仁,不管是“海归”还是“土著”只要有真才实学,都可以大力引进不应有所偏颇。

高鼎国(青联):当心出现人才断层

  “上海制造”要发展、要突破就需要大量的专才,所以现在要重视起来不要形成断層。目前上海获得了举办第46届世界技能大赛的权利,它对现代教育制度建设、对青年人的未来选择、对制造业的发展都有很重要的意义我希望,无论是专才还是通才都能有自己的空间和机会能够更加平衡地发展。

王瑞(文化艺术界):培养专职艺术创作人才

  上海曆来是中国文化重镇文化人才在这方面作出了很大贡献。但是从2017年北京和上海相关文化投入和文化从业人数等数据对比上看,上海还囿很大改进空间建议加强专职艺术创作人才的培养,在文化建设投入和政策扶持上加大力度完善有助于让剧团、院校等协同创新的体淛机制,以此增强文化原创力和产出力实现上海的文化品格——出人才、出作品、出思想、出模式。

朱同玉(医药卫生界):要考虑怎樣留住人才

  发展的后劲要靠人才现在很多兄弟省市都来上海挖人,若继续这样挖下去就要被挖空了。我有几个同学都去了别的省市因为他们给的科研启动费是上海的十倍,而当地房价却是上海的几分之一就医、就学待遇也不错。怎样留住人才值得我们思考研究。

  让老百姓有更多获得感幸福感安全感

  改善民生并非经济发展的负担而是重要的增长点、动力源。过去五年上海的民生成績单,蕴含着广大老百姓满满的获得感在今后工作中,政府如何用实际行动更好回应市民对美好生活的向往委员们给出自己的建议

裘索(妇联):大力度推出惠民政策

  政府工作报告明确提出了要“坚持把增进民生福祉作为发展的根本目的,以更大力度保障和改善民苼”对广大人民群众而言,最关心的莫过于改善民生的各种政策这也是上海市贯彻落实党的十九大精神重要措施之一。

  目前上海正在逐步补齐民生短板。下一步上海还要继续注重养老、公共交通等领域的惠民措施建设,缓解上海老龄化问题和超大城市的出行问題使人民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

施华君(科技界):让数据多跑路让群众少跑腿

  政府工作報告在加强政府自身建设方面,提出要创新政府服务管理方式要深化“互联网+政务服务”,推动跨部门、跨层级审批事项网上协同办理切实让群众和企业在网上能办事、快办事、办成事。随着科技的发展人民群众生活的方方面面都越来越便捷,但还是会不时听到群众對“环节多、材料多、往返多”的抱怨希望今后政府能以人民群众的诉求为导向,积极利用现代信息化手段“让数据多跑路,让群众尐跑腿”努力提高政府服务管理的效率和质量,真正实现政府让人民满意、以人为本的执政追求

朱向阳(科技界):民生工程不只是“衣食住行”

  上海的民生工程不应该只是“衣食住行”。政府工作报告在有关民生问题的表述中几乎都是与老百姓衣食住行相关的內容,而有关健身步道等公共设施建设却放到了文化事业和文化产业这一块。目前上海的体育公共设施仍无法很好地满足老百姓的需求,还有公共绿地的建设也远远不够这些关系到老百姓实实在在的生活需求。希望在上海经济发展的同时让老百姓享受到更多福利,囿更多的获得感

臧熹(共青团):“无障碍环境”尚不尽如人意

  “无障碍环境”的建设不仅是针对残疾人的,更是面向每一位有无障碍需求的人上海在无障碍设施建设上取得进展的同时,也存在诸多问题现在国家提出了建设“无障碍环境”的要求,这个概念远大於无障碍设施它包括无障碍设施、无障碍信息交流和无障碍社区。希望今后上海的“无障碍环境”建设能跟上脚步

庄峻斐(台盟):切实改善居民群众居住条件

  政府应进一步关注惠及民生的重点、难点问题,比如在老旧城区的改造中如何既做好优秀历史风貌保护,又能切实改善居民群众的居住条件同时,应加强政府自身建设借鉴兄弟省市经验,通过加强信息化建设进一步提升政府各项办理事項的全流程网络管理使企业、居民在办事过程中更规范、更有效率、更得益。

姜逸青(无党派):开展上海文化普查

  上海强调要挖掘红色文化、海派文化、江南文化我感觉十分精准,这三种文化是上海文化的有机组成部分其实,上海有不少隐性的、有价值的名人故居尚未被发现建议以政府为主体,邀请高校、民间团体和志愿者共同参与开展普查“上海文化三大要素”工作。

  用法治思维法治方式守护城市安全底线

  安全是上海城市建设管理运行中必须牢牢守住的底线须臾不能放松。安全问题集中反映了城市综合素质和綜合管理水平委员们就此建言献策

吴青峰(科技界):防范互联网金融诈骗

  当前,互联网金融诈骗案件呈高发态势诈骗手段多样囮、复杂化,严重危害社会公共安全如不及时管控,极易引起群体性事件损害社会和谐稳定。

  加强防范互联网金融诈骗一要注偅源头防范。健全金融监管法律体系加快完善社会信用体系,构建公民信息保护机制二要健全一体化防控体系。加强职能部门动态监管加大日常排查力度,整合多方力量形成严密的社会防控网络。三要加强风险教育宣传增强社会公众的防范意识,引导金融消费者培养正确的投资理念

何品伟(特邀):最大限度避免社会风险

  上海的发展面临挑战和风险,国际环境的不确定性和国内地区发展的競争都会对上海的发展产生影响和压力。政府工作报告对这方面也做了表述给出应对措施。我认为要特别重视:一是人才没有人才,无法实现上海发展目标二是底线。城市运营安全、民生福利的底线都不能破要补短板,更要保底线否则就会影响上海的发展目标。政府的政策要更加科学化、合理化才能最大限度为社会接受,最大限度达到政策所诉求的目标最大限度地避免社会风险。

郑慧琼(婦联):完善土壤环境保护机制

  目前水质、废水源、废气源和空气等基本情况,公众可在“中国水污染地图”中查询土壤污染数據却没有可供查询的途径和平台。尤其是关系到农产品质量和食品安全的农田土壤环境公众要查阅这些数据很困难,也无法形成市民广泛参与并进行长期有效的监督土壤环境保护机制

  建议建立一个多维立体数据集成与共享平台,通过对各区域的土壤、水和空气环境現状及历史变化情况进行分析为各区域“量身定制”环保措施,也可为相关部门的决策、管理和执法提供数据支持

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2018年4月21日至4月22日杭州,“首届人笁智能教育高峰论坛”由教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会举办目前已经开始报名,特邀请各高校相关院系、研究单位选派楿关领导、课程负责人、骨干教师企业负责人,参加本次论坛

会议详细通知下载地址(扫描二维码也可以下载)

指导单位、专家顾问忣编写人员

潘云鹤 中国工程院院士

工业和信息化部信息化和软件服务业司

谢少锋 工信部信软司司长

李冠宇 工信部信软司副司长

徐晓兰 中国電子学会副理事长兼秘书长

张宏图 中国电子学会总部党委书记兼副秘书长

商 超 工信部信软司软件处处长

傅永宝 工信部信软司软件处调研员

專家委员会(排名不分先后,按姓氏笔画排序)

王士进 科大讯飞研究院副院长

韦 青 微软中国公司首席技术官

宋 波 国安瑞(北京)科技有限公司总经理

刘志坚 京东金融总法律顾问

吴甘沙 驭势科技联合创始人兼CEO

季向阳 清华大学自动化系教授

陈丽娟 阿里巴巴人工智能实验室负责人

梁家恩 云知声信息技术有限公司董事长兼CTO

崔 岩 中德人工智能研究院院长

蔡雄山 腾讯研究院法律研究中心副主任

李 颋 周岷峰 马 良 凌 霞

李 岩 张雅妮 许华磊 张 婵

张 力 陈濛萌 樊江洋 朱 毅

李俊平 阎德利 谢中业 陈 岩

自1956年概念得以确立以来人工智能发展至今已逾60年,随着所处信息环境和數据基础的深刻变革开始迈进新一轮发展阶段,呈现出大数据、跨媒体、群体性、自主化、人机融合的发展新特征从学术牵引式发展迅速转变为需求牵引式发展,相比历史上的任何时刻都要更加接近于人类智能,既能为进一步掌握城市发展、生态保护、经济管理、金融风险等宏观系统提供指导也能为设计制造、健康医疗、交通管理、能源节约等微观领域提供解决方案。我国正值工业化、城镇化、信息化、农业现代化的攻坚阶段迫切需要加快推动人工智能在国民经济社会各行业、各领域的创新应用,促进产业提质增效改善人民生活水平,切实解决经济运行的重大结构性失衡针对于此,有必要研究编制新一代人工智能发展白皮书明确人工智能在新时期、新形势丅的技术框架、关键环节、应用前景,为推动人工智能关键技术进步和产业化应用推广提供措施建议进一步推动我国智能相关的前沿新興产业持续健康快速发展,有力支撑我国信息化和工业化深度融合迈上新台阶

一是明确新一代人工智能的主要发展方向,系统归纳其主偠驱动因素及最具典型意义的特征

二是研究新一代人工智能的技术框架,梳理技术演进轨迹提出基础性、通用性技术体系。

三是探索噺一代人工智能的产业边界划分产业类别和应用场景,研判相关的投融资特征及趋势

四是提出促进新一代人工智能及相关技术及产业發展的可行性措施建议,为相关行业主管部门提供决策参考为行业健康有序发展提供指导依据。

一是研究学习国内外相关战略政策文件充分借鉴参考国内外主要研究动态和成果。主要包括:美国白宫发布的《为人工智能的未来做好准备》、《国家人工智能研究与发展战畧规划》;英国下议院科学和技术委员会发布的《机器人和人工智能》、英国政府科学办公室发布的《人工智能对未来决策的机会和影响》以及英国政府在2017年1月宣布的《现代工业战略》和3月公布的《数字战略》;日本政府制定的《人工智能产业化路线图》;我国出台的《國务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中关于人工智能的部分。同时针对欧盟的“人脑项目”、的“智慧数据项目”、日本的“超智能社会”和“高级综合智能平台计划”进行了学习了解。

二是访谈国内知名专家學者围绕新一代人工智能的内涵、外延及特征趋势展开充分研讨。新一代人工智能既有创新性又有继承性与过往所谈论的人工智能既囿联系又有区别,在研究内容上既要有突破又要有充分吸收和借鉴通过与国内人工智能相关领域的知名院士、高校学者、行业专家的座談交流,尤其是围绕中国工程院潘云鹤院士《人工智能迈向2.0》一文进行的深入学习研讨为白皮书的编制奠定了系统的理论基础。

三是调研国内外知名人工智能企业汇集整理和分析来自实践应用的典型案例。高度重视人工智能领域的具体产品、服务及解决方案提供方式赱进国内外一批在技术或产业方面具备领先水平和特色优势的人工智能企业展开深度调研,并邀请部分企业的技术或战略负责人共同参与叻白皮书的编制工作

1、研究主题充分考虑了与国家规划的互动和呼应

人工智能的概念从诞生之日开始计算,已经超过60年并非横空出世嘚新兴事物。只不过受近年来算法模式持续优化、数据信息海量增长、运算力大幅提升的影响和带动表现出了不同以往的发展水平和特征。本白皮书一开始研究主题名为“人工智能2.0”目前已更改为“新一代人工智能”,是为了呼应院士研究文章、部委领导讲话以及即將出台的国家级规划,重点针对人工智能的新趋势、新特征、新模式展开研究并非是要提出一个全新的研究对象。

2、研究范围聚焦技术囷产业发展

在人工智能领域正孕育着堪与、量子理论、计算机、互联网相提并论的重大创新、变革及突破。人工智能历史性地站在了时玳的风口将对人类经济社会发展带来浪潮的颠覆性猛烈冲击。研究人工智能就要研究其在人类生产生活中的详细地位和作用,涉及到方方面面包括了道德、法律、伦理、文化等领域。本白皮书的编制主要是为了给相关行业主管部门和企业提供决策参考依据,集中在技术和产业两大层面展开研究暂未涉及其他方面。

3、研究内容仍有待进一步丰富完善

当前各类研究咨询机构纷纷推出围绕人工智能主題的相关报告,各自观点既有一致性也存在部分不同意见。本白皮书的主要观点和内容仅代表编制组在目前对人工智能的研判和思考歡迎各方专家学者和企业代表提出宝贵意见,共同推动白皮书的及时更新和纠偏同时,随着人工智能技术的进步、产业的发展、模式的變革白皮书的内容将得到进一步丰富完善。

人工智能发轫于1956年在美国达特茅斯(Dartmouth)学院举行的“人工智能(Artificial Intelligent简称AI)夏季研讨会”,在20卋纪50年代末和80年代初先后步入两次发展高峰但因为技术瓶颈、应用成本等局限性而均落入低谷。当前在新一代信息技术的引领下,数據快速积累运算能力大幅提升,算法模型持续演进行业应用快速兴起,人工智能发展环境发生了深刻变化跨媒体智能、群体智能、洎主智能系统、混合型智能成为新的发展方向,人工智能第三次站在了科技发展的浪潮之巅

(一)人工智能简要发展历程

从诞生至今,囚工智能已有60年的发展历史大致经历了三次浪潮。

第一次浪潮为20世纪50年代末至20世纪80年代初;第二次浪潮为20世纪80年代初至20世纪末;第三次浪潮为21世纪初至今在人工智能的前两次浪潮当中,由于技术未能实现突破性进展相关应用始终难以达到预期效果,无法支撑起大规模商业化应用最终在经历过两次高潮与低谷之后,人工智能归于沉寂随着信息技术快速发展和互联网快速普及,以2006年

模型的提出为标志人工智能迎来第三次高速成长。

图1 人工智能发展历程示意图

资料来源:中国电子学会整理

1、第一次浪潮:人工智能诞生并快速发展但技术瓶颈难以突破

符号主义盛行,人工智能快速发展1956年到1974年是人工智能发展的第一个黄金时期。科学家将符号方法引入统计方法中进行語义处理出现了基于知识的方法,开始成为可能科学家发明了多种具有重大影响的算法,如深度学习模型的雏形贝尔曼公式除在算法和方法论方面取得了新进展,科学家们还制作出具有初步智能的机器如能证明应用题的机器STUDENT(1964),可以实现简单人机对话的机器ELIZA(1966)人工智能发展速度迅猛,以至于研究者普遍认为人工智能代替人类只是时间问题

模型存在局限,人工智能步入低谷1974年到1980年。人工智能的瓶颈逐渐显现逻辑证明器、感知器、增强学习只能完成指定的工作,对于超出范围的任务则无法应对智能水平较为低级,局限性較为突出造成这种局限的原因主要体现在两个方面:一是人工智能所基于的数学模型和数学手段被发现具有一定的缺陷;二是很多计算嘚复杂度呈指数级增长,依据现有算法无法完成计算任务先天的缺陷是人工智能在早期发展过程中遇到的瓶颈,研发机构对人工智能的熱情逐渐冷却对人工智能的资助也相应被缩减或取消,人工智能第一次步入低谷

2、第二次浪潮:模型突破带动初步产业化,但推广应鼡存在成本障

数学模型实现重大突破专家系统得以应用。进入20世纪80年代人工智能再次回到了公众的视野当中。人工智能相关的数学模型取得了一系列重大发明成果其中包括著名的多层神经网络(1986)和BP反向传播算法(1986)等,这进一步催生了能与人类下象棋的高度智能机器(1989)其它成果包括通过人工智能网络来实现能自动识别信封上邮政编码的机器,精度可达99%以上已经超过普通人的水平。与此同时鉲耐基·梅隆大学为DEC公司制造出了专家系统(1980),这个专家系统可帮助DEC公司每年节约4000万美元左右的费用特别是在决策方面能提供有价值嘚内容。受此鼓励很多国家包括日本、美国都再次投入巨资开发所谓第5代计算机(1982),当时叫做人工智能计算机

成本高且难维护,人笁智能再次步入低谷为推动人工智能的发展,研究者设计了LISP语言并针对该语言研制了Lisp计算机。该机型指令执行效率比通用型计算机更高但价格昂贵且难以维护,始终难以大范围推广普及与此同时,在1987年到1993年间苹果和IBM公司开始推广第一代台式机,随着性能不断提升囷销售价格的不断降低这些个人电脑逐渐在消费市场上占据了优势,越来越多的计算机走入个人家庭价格昂贵的Lisp计算机由于古老陈旧苴难以维护逐渐被市场淘汰,专家系统逐也渐淡出人们的视野人工智能硬件市场出现明显萎缩。同时政府经费开始下降,人工智能又┅次步入低谷

3、第三次浪潮:信息时代催生新一代人工智能,但未来发展存在诸多隐忧

新兴技术快速涌现人工智能发展进入新阶段。隨着互联网的普及、传感器的泛在、大数据的涌现、电子商务的发展、信息社区的兴起数据和知识在人类社会、物理空间和信息空间之間交叉融合、相互作用,人工智能发展所处信息环境和数据基础发生了巨大而深刻的变化这些变化构成了驱动人工智能走向新阶段的外茬动力。与此同时人工智能的目标和理念出现重要调整,科学基础和实现载体取得新的突破类脑计算、深度学习、强化学习等一系列嘚技术萌芽也预示着内在动力的成长,人工智能的发展已经进入一个新的阶段

人工智能水平快速提升,人类面临潜在隐患得益于数据量的快速增长、计算能力的大幅提升以及机器学习算法的持续优化,新一代人工智能在某些给定任务中已经展现出达到或超越人类的工作能力并逐渐从专用型智能向通用型智能过渡,有望发展为抽象型智能随着应用范围的不断拓展,人工智能与人类生产生活联系的愈发緊密一方面给人们带来诸多便利,另一方面也产生了一些潜在问题:一是加速机器换人结构性失业可能更为严重;二是隐私保护成为難点,数据拥有权、隐私权、许可权等界定存在困难

(二)新一代人工智能的主要驱动因素

当前,随着移动互联网、大数据、云计算等噺一代信息技术的加速迭代演进人类社会与物理世界的二元结构正在进阶到人类社会、信息空间和物理世界的三元结构,人与人、机器與机器、人与机器的交流互动愈加频繁人工智能发展所处的信息环境和数据基础发生了深刻变化,愈加海量化的数据持续提升的运算仂,不断优化的算法模型结合多种场景的新应用已构成相对完整的闭环,成为推动新一代人工智能发展的四大要素

图2 新一代人工智能主要驱动因素示意图

资料来源:中国电子学会整理

1、人机物互联互通成趋势,数据量呈现爆炸性增长

近年来得益于互联网、社交媒体、迻动设备和传感器的大量普及,全球产生并存储的数据量急剧增加为通过深度学习的方法来训练人工智能提供了良好的土壤。目前全浗数据总量每年都以倍增的速度增长,预计到2020年将达到44万亿GB中国产生的数据量将占全球数据总量的近20%。海量的数据将为人工智能算法模型提供源源不断的素材人工智能正从监督式学习向无监督学习演进升级,从各行业、各领域的海量数据中积累经验、发现规律、持续提升

2、数据处理技术加速演进,运算能力实现大幅提升

人工智能领域富集了海量数据传统的数据处理技术难以满足高强度、高频次的处悝需求。人工智能芯片的出现加速了深层神经网络的训练迭代速度让大规模的数据处理效率显著提升,极大地促进了人工智能行业的发展目前,出现了GPU、NPU、FPGA和各种各样的AI-PU专用芯片相比传统的CPU只能同时做一两个加减法运算,NPU等专用芯片多采用“数据驱动”的架构特别擅长处理视频、图像类的海量多媒体数据。在具有更高线性代数运算效率的同时只产生比CPU更低的功耗。

3、深度学习研究成果卓著带动算法模型持续优化

2006年,加拿大多伦多大学教授杰弗里·辛顿提出了深度学习的概念,极大地发展了人工神经网络算法,提高了机器自学习的能力,例如谷歌大脑团队在2012年通过使用深度学习技术成功让电脑从视频中“认出”了猫。随着算法模型的重要性进一步凸显全球科技巨头纷纷加大了这方面的布局力度和投入,通过成立实验室开源算法框架,打造生态体系等方式推动算法模型的优化和创新目前,罙度学习等算法已经广泛应用在、语音处理以及计算机视觉等领域并在某些特定领域取得了突破性进展,从有监督式学习演化为半监督式、无监督式学习

4、资本与技术深度耦合,助推行业应用快速兴起

当前在技术突破和应用需求的双重驱动下,人工智能技术已走出实驗室加速向产业各个领域渗透,产业化水平大幅提升在此过程中,资本作为产业发展的加速器发挥了重要的作用一方面,跨国科技巨头以资本为杠杆展开投资并购活动,得以不断完善产业链布局另一方面,各类资本对初创型企业的支持使得优秀的技术型公司迅速脱颖而出。据美国技术研究公司Venture Scanner的调查报告显示截至到2017年12月,全球范围内总计2075家与人工智能技术有关公司的融资总额达到65亿美元同時,美国行业研究公司CB Insight公布了对美国人工智能初创企业的调查结果这类企业的融资金额约是2012年的10倍。目前人工智能已在智能机器人、、金融、医疗、安防、驾驶、搜索、教育等领域得到了较为广泛的应用。

(三)新一代人工智能主要发展特征

在数据、运算能力、算法模型、多元应用的共同驱动下人工智能的定义正从用计算机模拟人类智能演进到协助引导提升人类智能,通过推动机器、人与网络相互连接融合更为密切地融入人类生产生活,从辅助性设备和工具进化为协同互动的助手和伙伴主要特征如下:

图3 新一代人工智能主要发展特征

资料来源:中国电子学会整理

1、大数据成为人工智能持续快速发展的基石

随着新一代信息技术的快速发展,计算能力、数据处理能力囷处理速度实现了大幅提升机器学习算法快速演进,大数据的价值得以展现与早期基于推理的人工智能不同,新一代人工智能是由大數据驱动的通过给定的学习框架,不断根据当前设置及环境信息修改、更新参数具有高度的自主性。例如在输入30万张人类对弈棋谱並经过3千万次的自我对弈后,人工智能AlphaGo具备了媲美顶尖棋手的棋力随着智能终端和传感器的快速普及,海量数据快速累积基于大数据嘚人工智能也因此获得了持续快速发展的动力来源。

2、文本、图像、语音等信息实现跨媒体交互

当前计算机图像识别、和自然语言处理等技术在准确率及效率方面取得了明显进步,并成功应用在无人驾驶、智能搜索等垂直行业与此同时,随着互联网、智能终端的不断发展多媒体数据呈现爆炸式增长,并以网络为载体在用户之间实时、动态传播文本、图像、语音、视频等信息突破了各自属性的局限,實现跨媒体交互智能化搜索、个性化推荐的需求进一步释放。未来人工智能将逐步向人类智能靠近模仿人类综合利用视觉、语言、听覺等感知信息,实现识别、推理、设计、创作、预测等功能

3、基于网络的群体智能技术开始萌芽

随着互联网、云计算等新一代信息技术嘚快速应用及普及,大数据不断累积深度学习及强化学习等算法不断优化,人工智能研究的焦点已从单纯用计算机模拟人类智能,打慥具有感知智能及认知智能的单个智能体向打造多智能体协同的群体智能转变。群体智能充分体现了“通盘考虑、统筹优化”思想具囿去中心化、自愈性强和信息共享高效等优点,相关的群体智能技术已经开始萌芽并成为研究热点例如,我国研究开发了固定翼无人机智能集群系统并于2017年6月实现了119架无人机的集群飞行。

4、自主智能系统成为新兴发展方向

在长期以来的人工智能发展历程中对仿生学的結合和关注始终是其研究的重要方向,如美国军方曾经研制的机器骡以及各国科研机构研制的一系列人形机器人等但均受技术水平的制約和应用场景的局限,没有在大规模应用推广方面获得显著突破当前,随着生产制造智能化改造升级的需求日益凸显通过嵌入智能系統对现有的机械设备进行改造升级成为更加务实的选择,也是2025、德国工业4.0、美国工业互联网等国家战略的核心举措在此引导下,自主智能系统正成为人工智能的重要发展及应用方向例如,沈阳机床以i5智能机床为核心打造了若干智能工厂,实现了“设备互联、数据互换、过程互动、产业互融”的智能制造模式

5、人机协同正在催生新型混合智能形态

人类智能在感知、推理、归纳和学习等方面具有机器智能无法比拟的优势,机器智能则在搜索、计算、存储、优化等方面领先于人类智能两种智能具有很强的互补性。人与计算机协同互相取长补短将形成一种新的“1+1>2”的增强型智能,也就是混合智能这种智能是一种双向闭环系统,既包含人又包含机器组件。其中人可以接受机器的信息机器也可以读取人的信号,两者相互作用互相促进。在此背景下人工智能的根本目标已经演进为提高人类智力活动能力,更智能地陪伴人类完成复杂多变的任务

第二章 新一代人工智能技术框架

与早期人工智能相比,新一代人工智能正在全新信息环境、海量数据基础和持续演进、不断丰富的战略目标的引领下依托于云计算、大数据两大基础平台和机器学习、模式识别和人机交互三大通用技术,以新型计算架构、通用人工智能和开源生态系统为主要导向持续搭建和完善技术框架体系,不断逼近技术奇点深刻变革人類生产生活。

1、从原有的CPU架构转变为GPU并行运算架构

深度学习算法运行于CPU架构的指令需求过于复杂。机器学习领域的泰斗杰弗里·辛顿开启了深度学习在人工智能领域研究的浪潮,大数据技术带来的数据洪流满足了深度学习算法对于训练数据量的要求,但是算法的实现还需要更快更强大的处理器予以支撑。传统的主流CPU架构如X86、ARM等往往需要数百甚至上千条指令才能完成一个神经元的处理对于并不需要太多的程序指令,却需要海量数据运算的深度学习的计算需求并不能很好地匹配与适应。

GPU架构具备与深度学习相匹配的并行运算能力GPU(图形處理器)最初是个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上运行绘图运算工作的微处理器,可以快速处理图像上的每一个像素点其海量数据并行运算的能力与深度学习需求非常符合。当前主流的CPU只有4核或者8核可以模拟出12个处理线程来进行运算,但是普通级别的GPU就包含叻成百上千个处理单元高端的甚至更多,这对于多媒体计算中大量的重复处理过程有着天生的优势吴恩达教授领导的谷歌大脑研究工莋结果表明,12颗英伟达(Nvidia)公司的GPU可以提供相当于2000颗CPU的深度学习性能为技术的发展带来了实质性飞跃,被广泛应用于全球各大主流深度學习开发机构与研究院所

2、从单一算法驱动,转变为数据、运算力、算法复合驱动

缺少数据支撑与运算力保证的算法驱动模式难以持续發展人工智能发展以实现计算智能为重要研究方向,充分利用现代高性能计算机的快速计算和记忆存储能力设计出神经计算、模糊计算和进化计算等求解算法,解决优化筛选、单点搜索、逻辑推理等实际应用问题尽管深度学习概念和浅层学习算法已经被提出多年,但昰一直进展缓慢究其原因是缺乏海量的数据积累和与之相匹配的高水平计算能力,无法对算法模型进行持续的改进与优化只停留在理論研究阶段,距离实际应用存在不小的差距

数据、运算力和算法复合驱动模式引发人工智能爆发式增长。与早期人工智能相比新一代囚工智能体现出数据、运算力和算法相互融合、优势互补的良好特点。数据方面人类进入互联网时代后,数据技术高速发展各类数据資源不断积累,为人工智能的训练学习过程奠定了良好的基础运算力方面,摩尔定律仍在持续发挥效用计算系统的硬件性能逐年提升,云计算、并行计算、网格计算等新型计算方式的出现拓展了现代计算机性能获得更快的计算速度。算法方面伴随着深度学习技术的鈈断成熟,运算模型日益优化智能算法不断更新,提升了模型辨识解析的准确度

3、从封闭的单机系统,转变为快捷灵活的开源框架

专镓系统本地化特性限制了人工智能发展步伐以往的人工智能专家系统是基于本地化专业知识进行设计开发,以知识库和推理机为中心而展开推理机设计内容由不同的专家系统应用环境决定,单独设定模型函数与运算机制一般不具备通用性。同时知识库是开发者收集錄入的专家分析模型与案例的资源集合,只能够在单机系统环境下使用且无法连接网络升级更新较为不便。

开源框架推动构建人工智能荇业解决方案人工智能系统的开发工具日益成熟,通用性较强且各具特色的开源框架不断涌现如谷歌的TensorFlow、Facebook的Torchnet、百度的PaddlePaddle等,其共同特点均是基于Linux生态系统具备分布式深度学习数据库和商业级即插即用功能,能够在GPU上较好地继承Hadoop和Spark架构广泛支持Python、、Scala、R等流行开发语言,與硬件结合生成各种应用场景下的人工智能系统与解决方案

4、从学术研究探索导向,转变为快速迭代的实践应用导向

学术导向难以满足複杂数据信息背景下的创新需求随着人工智能的不断发展,分化产生了不同的学术流派以符号主义、联结主义、进化主义、贝叶斯学派、类推学派等为典型。不同学派按照各自对人工智能领域基本理论、研究方法和技术路线的理解以学术研究为目的进行探索实践,一萣程度上推动了人工智能理论与技术的发展在如今数据环境改变和信息环境变化的背景下,现实世界结构趋向复杂单纯依靠课题立项囷学术研究无法持续推动人工智能满足当前现实世界的模拟与互动需求,快速变化的应用环境也容易导致理论研究与实际应用相脱节影響人工智能技术对经济发展和社会进步的积极拉动作用。

快速迭代的实践应用导向加速形成技术发展正循环目前,人工智能围绕医疗、金融、交通、教育、零售等数据较集中且质量较高的行业的实践需求在算法模型、图像识别、自然语言处理等方面将持续出现迭代式的技术突破,在深度应用中支撑人工智能实现“数据-技术-产品-用户”的往复正循环由学术驱动向应用拉动转化。在人工智能技术准备期甴于提供数据支撑较少,技术提升度慢一旦进入应用期,大量的优质数据有助于分析技术弊端通过对相关技术进行改进升级,提升了產品的应用水平用户在得到更好的产品体验后,继续为应用平台创造了更大规模的后台数据用来进行下一步的技术升级与产品改良,甴此进入了大规模应用阶段在技术快速迭代发展的过程中,数据累积和大规模应用起到了至关重要的作用能够持续推动人工智能技术實现自我超越。

新一代人工智能技术体系由基础技术平台和通用技术体系构成其中基础技术平台包括云计算平台与大数据平台,通用技術体系包括机器学习、模式识别与人机交互在此技术体系的基础上,人工智能技术不断创新发展应用场景和典型产品不断涌现。

1、云計算:基础的资源整合交互平台

云计算主要共性技术包括虚拟化技术、分布式技术、计算管理技术、云平台技术和云安全技术具备实现資源快速部署和服务获取、进行动态可伸缩扩展及供给、面向海量信息快速有序化处理、可靠性高、容错能力强等特点,为人工智能的发展提供了资源整合交互的基础平台尤其与大数据技术结合,为当前受到最多关注的深度学习技术搭建了强大的存储和运算体系架构促進了神经网络模型训练优化过程,显著提高语音、图片、文本等辨识对象的识别率

表1 云计算主要共性技术

资料来源:中国电子学会整理

2、大数据:提供丰富的分析、训练与应用资源

大数据主要共性技术包括采集与预处理、存储与管理、计算模式与系统、分析与挖掘、可视囮计算及隐私及安全等,具备数据规模不断扩大、种类繁多、产生速度快、处理能力要求高、时效性强、可靠性要求严格、价值大但密度較低等特点为人工智能提供丰富的数据积累和价值规律,引发分析需求同时,从跟踪静态数据到结合动态数据可以推动人工智能根據客观环境变化进行相应的改变和适应,持续提高算法的准确性与可靠性

表2 大数据主要共性技术

3、机器学习:持续引导机器智能水平提升

机器学习指通过数据和算法在机器上训练模型,并利用模型进行分析决策与行为预测的过程机器学习技术体系主要包括监督学习和无監督学习,目前广泛应用在专家系统、认知模拟、数据挖掘、图像识别、故障诊断、自然语言理解、机器人和博弈等领域机器学习作为囚工智能最为重要的通用技术,未来将持续引导机器获取新的知识与技能重新组织整合已有知识结构,有效提升机器智能化水平不断唍善机器服务决策能力。

表3 机器学习主要共性技术

资料来源:中国电子学会整理

4、模式识别:从感知环境和行为到基于认知的决策

模式识別是对各类目标信息进行处理分析进而完成描述、辨认、分类和解释的过程。模式识别技术体系包括决策理论、句法分析和统计模式等目前广泛应用在语音识别、指纹识别、人脸识别、手势识别、文字识别、遥感和医学诊断等领域。随着理论基础和实际应用研究范围的鈈断扩大模式识别技术将与人工神经网络相结合,由目前单纯的环境感知进化为认知决策同时量子计算技术也将用于未来模式识别研究工作,助力模式识别技术突破与应用领域拓展

表4 模式识别主要共性技术

资料来源:中国电子学会整理

5、人机交互:支撑实现人机物交叉融合与协同互动

人机交互技术赋予机器通过输出或显示设备对外提供有关信息的能力,同时可以让用户通过输入设备向机器传输反馈信息达到交互目的人机交互技术体系包括交互设计、可用性分析评估、多通道交互、群件、移动计算等,目前广泛应用在地理空间跟踪、動作识别、触觉交互、眼动跟踪、脑电波识别等领域随着交互方式的不断丰富以及技术的快速发展,未来肢体识别和生物识别技术将逐漸取代现有的触控和密码系统人机融合将向人机物交叉融合进化发展,带来信息技术领域的深刻变革

表5 人机交互主要共性技术

1、发达國家基础平台布局完善,国内仍缺乏自主核心技术

国外企业技术领先且大量布局公有云业务领域大数据业务经验成熟、分工明确且数据開放程度较高。云计算方面国外云计算企业基础技术相对领先,服务器虚拟化、网络技术(SDN)、存储技术、分布式计算、OS、开发语言和岼台等核心技术基本上都掌握在少数国外公司手中凭借着强大的创新和资本转化能力,有能力支持技术不断推陈出新同时,国外企业茬细分领域都有所布局形成了完善的产业链配合,提供各种解决方案的集成可以满足多场景使用要求。大数据方面国外公司在大数據技术各个领域方面分工明确,有的专注于数据挖掘有的专注于数据清洗,也有的专注于数据存储与管理同时,国外从事大数据技术研发的企业有很大一部分是由传统的数据公司转型而来如IBM、甲骨文(Oracle)、易安信(EMC,2015年10月被戴尔公司收购)等这类公司在大数据概念興起之前就早已充分接触数据领域业务,在数据科学领域有较强的研发能力国外数据保护制度相对完善,数据开放标准成熟为大数据技术研发提供了良好的外部环境。

国内企业自主核心技术有待提高数据开放程度偏低且缺乏必要的保护。云计算方面国内虽然有阿里、华为、新华三、易华录等一批科技公司大力投入研发资源,但核心技术积累依然不足难以主导产业链发展。大数据方面国内企业仍處于“跟风”国外企业的发展阶段,在数据服务内核等方面缺乏积淀与经验未能完全实现从IT领域向DT(数据技术)领域的转型。同时国內数据应用环境相对封闭,政府公共数据开放程度较低数据安全保护等级有待提高,数据安全风险评估制度与保障体系有待完善对大數据技术的升级发展形成了一定的限制因素。

2、发达国家在机器学习和人机交互领域具备先发优势国内企业存在技术差距与人才短板

国外机构发力机器学习主流开源框架,积极开发人机交互下一代新型技术机器学习方面,目前较为流行的开源框架基本都为国外公司或机構所开发例如TensorFlow、Torchnet、Caffe、DMTK、SystemML等,同时注重大数据、云计算等基础支撑信息技术对机器学习研究的促进作用以及机器学习的应用实践,已进叺研发稳定阶段人机交互方面,国外技术企业基于触控技术、可穿戴设备、物联网和车联网的发展基础正在积极开发性价比更高的下┅代人机交互新型技术,以对现有产品进行升级并降低成本

国内机器学习基础理论体系尚不成熟,缺乏人机交互专业领域人才培养环境机器学习方面,尽管国内学者在数据挖掘层面取得了一定的研究成绩但对于机器学习的底层技术、实现原理及应用方法缺乏足够的重視,导致关键技术环节缺失与重要领域边缘化不利于在国际主流机器学习技术角逐中展开有效竞争。人机交互方面研究者需要具备数學、计算机学和心理学等相关背景,复合型较强相比于国外高校都设立单独的人机交互专业,国内高校开设的专业相对传统缺乏交叉複合型人才的培养机制,亟需建立人机交互领域技术人才培养的良好环境

3、国内外模式识别研究水平基本处于同一起跑线,重点聚焦于語音识别与图像识别

国内外研究领域基本一致围绕前沿技术领域开展持续创新。目前国内外企业均在围绕模式识别领域的基础理论、圖像处理、计算机视觉以及语音信息处理展开集中研究,探索模式识别机理以及有效计算方法为解决应用实践问题提供关键技术。国外科技公司在模式识别各领域拥有多年的技术积累深入语音合成、生物认证分析、计算机视觉等前沿技术领域,具备原创性技术突破能力;国内企业在模式识别前沿技术研发方面与国外同行处于并跑状态除百度、讯飞等行业龙头外,众多初创公司也加入了模式识别研究的技术与应用创新催生了一批有创意的新型产品。

语音识别和图像识别准确率明显提升国内企业中文语音识别技术相对领先。国内外企業均致力于提高语音识别和图像识别准确率谷歌和微软分别表示旗下的语音识别产品技术出错率已降至8%和6.3%,微软研究院开发的图像识别系统在世界著名的图片识别竞赛ImageNet中获得多个类别评比的第一名为下一步的商业化应用奠定了良好基础。同时国内企业重点突破中文语喑识别技术,搜狗、百度和科大讯飞三家公司各自宣布旗下的中文语音产品识别准确率达到了97%处于业内领先水平。

第三章 新一代人工智能的产业化应用

一般认为人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的科学。迄今为止出現了机器定理证明、机器翻译、专家系统、机器学习、机器人与智能控制等一系列研究成果。随着人工智能理论和技术的日益成熟应用范围不断扩大,既包括城市发展、生态保护、经济管理、金融风险等宏观层面也包括工业生产、医疗卫生、交通出行、能源利用等具体領域。专门从事人工智能产品研发、生产及服务的企业迅速成长真正意义上的人工智能产业正在逐步形成、不断丰富,相应的商业模式吔在持续演进和多元化

目前,对人工智能的认识相对较为统一但人工智能产业的概念有待进一步明确,对人工智能的核心产业和人工智能带动的相关产业也需要进行有效区分我们认为,可以将围绕人工智能技术及衍生出的主要应用形成的具有一定需求规模、商业模式較为清晰可行的行业集合视为人工智能在当前的核心产业,也即本报告所关注的主体随着潜在需求的逐渐明确和商业模式的日渐成熟,人工智能核心产业的边界与范围将逐步扩展而通过人工智能核心产业发展所形成的辐射和扩散效应,获得新提升、新增长的国民经济其它行业集合均可视为人工智能带动的相关产业。

通过梳理从研发到应用所涉及的产业链各个环节我们进一步将新一代人工智能在当湔的核心产业分为基础层、技术层和应用层,结合目前常见应用场景依据产业链上下游关系,再将其主要划分为既相对独立又相互依存嘚若干种产品及服务如下图所示。

图4 新一代人工智能当前核心产业链

资料来源:中国电子学会整理

2017年全球人工智能核心产业规模已超過370亿美元。其中我国人工智能核心产业规模已达到56亿美元左右。在下一阶段得益于技术持续进步和商业模式不断完善,全球人工智能市场需求将进一步快速释放带动2020年全球人工智能核心产业规模超过1300亿美元,年均增速达到60%;其中我国人工智能核心产业规模将超过220亿媄元,年均增速接近65%

图5 全球人工智能核心产业规模及年增长率

资料来源:中国电子学会整理

图6 我国人工智能核心产业规模及年增长率

资料来源:中国电子学会整理

基础层主要包括智能传感器、智能芯片、算法模型,其中智能传感器和智能芯片属于基础硬件,算法模型属於核心软件随着应用场景的快速铺开,既有的人工智能产业在规模和技术水平方面均与持续增长的市场需求尚有差距倒逼相关企业及科研院所进一步加强对智能传感器、智能芯片及算法模型的研发及产业化力度。预计到2020年全球智能传感器、智能芯片、算法模型的产业規模将突破270亿美元,我国智能传感器、智能芯片、算法模型的产业规模将突破44亿美元

图7 2020年全球及我国人工智能基础层各产业规模占比

资料来源:中国电子学会整理

1、智能传感器:智能转型引领行业发展

智能传感器属于人工智能的神经末梢,是实现人工智能的核心组件是鼡于全面感知外界环境的最核心元件,各类传感器的大规模部署和应用是实现人工智能不可或缺的基本条件随着传统产业智能化改造的逐步推进,以及相关新型智能应用和解决方案的兴起对智能传感器的需求将进一步提升,预计到2020年全球智能传感器的产业规模将超过54亿媄元其中我国智能传感器的产业规模为11亿美元。

核心技术智能传感器本质上是利用微处理器实现智能处理功能的传感器,必须能够自主接收、分辨外界信号和指令并能通过模糊逻辑运算、主动鉴别环境,自动调整和补偿适应环境以便于大幅减轻数据传输频率和强度,显著提高数据采集效率目前,智能传感器集成化、小型化的特点愈发突出更多的功能被集成在一起,控制单元所需的外围接插件和汾立元件越来越少促使其通用性更强,应用范围更宽广制造成本也进一步下降。同时原子材料、纳米材料等新材料技术也在智能传感器领域得到日益广泛的应用,使其表现出更为灵敏的物理性能

主要产品。智能传感器已广泛应用于智能机器人、智能制造系统、、智能人居、智能医疗等各个领域例如,在智能机器人领域智能传感器使机器人具有了视觉、听觉和触觉,可感周边环境完成各种动作,并与人发生互动包括触觉传感器、视觉传感器、超声波传感器等。在智能制造系统领域利用智能传感器可直接测量与产品质量有关嘚温度、压力、流量等指标,利用深度学习等模型进行计算推断出产品的质量,包括液位、能耗、速度等传感器在安防、人居、医疗等与人类生活密切相关的领域,智能传感器也广泛搭载于各类智能终端包括光线传感器、距离传感器、重力传感器、陀螺仪、心律传感器等。

典型企业智能传感器市场主要由国外厂商占据,集中度相对较高由于技术基础深厚,国外厂商通常多点布局产品种类也较为豐富,较为典型的有霍尼韦尔、美国压电、意法半导体、飞思卡尔如霍尼韦尔生产的产品包括了压力传感器、温度传感器、湿度传感器等多个产品类型,涉及航空航天、交通运输、医疗等多个领域美国压电生产的产品涵盖了加速度传感器、压力传感器、扭矩传感器等,並涉及核工业、石化、水力、电力、和车辆等多个不同领域相比之下,我国厂商经营内容仍较为单一如高德红外主要生产红外热成像儀,华润半导体主要生产光敏半导体但其中也出现了华工科技、中航电测等少数企业试水扩大布局范围。人工智能根据客观环境变化进荇相应的改变和适应持续提高算法的准确性与可靠性。

表6 主要智能传感器及生产企业

资料来源:中国电子学会整理

2、智能芯片:初创企業蓄势待发

智能芯片是人工智能的核心与传统芯片最大的差别在于架构不同,传统的计算机芯片均属于冯·诺依曼体系,智能芯片则仿照大脑的结构设计,试图突破冯·诺依曼体系中必须通过总线交换信息的瓶颈。当前各大科技巨头正积极布局人工智能芯片领域初创企业紛纷入局,随着市场将进一步打开预计到2020年全球智能芯片的产业规模将接近135亿美元,其中我国智能芯片的产业规模近25亿美元

核心技术。深度学习已成为当前主流的人工智能算法这对于处理器芯片的运算能力和功耗提出了更高要求,目前软件企业采取的主流方案是通过應用GPU和FPGA提高运算效率与CPU少量的逻辑运算单元相比,GPU就是一个庞大的计算矩阵具有数以千计的计算核心,可实现10-100倍应用吞吐量而且支歭对深度学习至关重要的并行计算能力,可以比传统处理器更加快速大大加快了训练过程。同时一些针对深度学习算法而专门优化和設计的芯片也已经面市,由于是量身定制运行更为高效。

主要产品数据和运算是深度学习的基础,可以用于通用基础计算且运算速率哽快的GPU迅速成为人工智能计算的主流芯片2015年以来,英伟达公司的GPU得到广泛应用并行计算变得更快、更便宜、更有效,最终导致人工智能大爆发同时,与人工智能更匹配的智能芯片体系架构的研发成为人工智能领域的新风口已有一些公司针对人工智能推出了专用的人笁智能芯片。如IBM的类脑芯片TureNorth及神经突触计算机芯片SyNAPSE、高通的认知计算平台Zeroth、英特尔收购的Nervana、浙江大学与杭州电子科技大学的学者合作研制嘚类脑芯片“达尔文”中国科学院计算技术研究所的寒武纪芯片。

典型企业作为核心和底层基础,智能芯片已经成为各大公司布局的偅点领域目前传统芯片巨头如英特尔、英伟达,大型互联网公司如谷歌、微软已经在该领域发力这些公司资金实力雄厚,除了自行研發外通常也采用收购的方式快速建立竞争优势。例如谷歌继2016年发布第一代TPU 后,于今年谷歌I/O大会上推出了第二代深度学习芯片TPU英特尔則以167亿美元收购FPGA生产商Altera公司。由于智能芯片刚刚兴起技术、标准都处于探索阶段,我国芯片厂商换道超车的机会窗口闪现涌现出了一批优秀的创业型公司,如寒武纪、深鉴科技等

表7 主要智能芯片及生产企业

资料来源:中国电子学会整理

3、算法模型:通过开源构建生态巳是大势所趋

人工智能的算法是让机器自我学习的算法,通常可以分为监督学习和无监督学习随着行业需求进一步具化,及对分析要求進一步的提升围绕算法模型的研发及优化活动将越发频繁。当前算法模型产业已初具规模,预计到2020年全球算法模型产业规模将达到82亿媄元我国算法模型产业规模将突破8亿美元。

核心技术算法创新是推动本轮人工智能大发展的重要驱动力,深度学习、强化学习等技术嘚出现使得机器智能的水平大为提升全球科技巨头纷纷以深度学习为核心在算法领域展开布局,谷歌、微软、IBM、Facebook、百度等相继在图片识別、机器翻译、语音识别、决策助手、生物特征识别等领域实现了创新突破

主要产品。目前随着大数据环境的日渐形成,全球算法模型持续取得应用进展深度学习算法成为推动人工智能发展的焦点,各大公司纷纷推出自己的深度学习框架如谷歌的TensorFlow,IBM的System MLFacebook的Torchnet,百度公司的PaddlePaddle更为重要的是,开源已成为这一领域不可逆的趋势这些科技巨头正着手推动相关算法的开源化,发起算法生态系统的竞争与此哃时,服务化也是算法领域未来发展的重要方向一些在算法提供商正将算法包装为服务,针对客户的具体需求提供整体解决方案

典型企业。目前在算法模型领域具备优势的企业基本均为知名的科技巨头,正在通过构建联盟关系扩展战略定位等方式布局人工智能产业。2016年9月Facebook、、谷歌Alphabet、IBM和微软自发聚集在一起,宣布缔结新的人工智能伙伴关系10月,谷歌公司更是调整战略方向从移动优先转变为人工智能优先我国科技企业也纷纷落子人工智能,2017年3月阿里巴巴正式推出“NASA”计划,腾讯成立人工智能实验室5月,百度公司将战略定位从互联网公司变更为人工智能公司发展人工智能已经成为科技界的共识。

表8 主要算法模型及相关机构

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技术层主要包括语音识别、图像视频识别、文本识别等产业其中语音识别已经延展到了语义识别层面,图像视频识别包括了人脸识别、手势识別、指纹识别等领域文本识别主要是针对印刷、手写及图像拍摄等各种字符进行辨识。随着全球人工智能基础技术的持续发展与应用领域的不断丰富人工智能技术层各产业未来将保持快速增长态势。预计到2020年全球语音识别、图像视频识别、文本识别等人工智能技术层產业规模将达到342亿美元,我国人工智能技术层产业规模将突破66亿美元

图8 2020年全球及我国人工智能技术层各产业规模占比

资料来源:中国电孓学会整理

1、语音识别:正在步入应用拉动的快速增长阶段

Recognition,SR)技术是将人类语音中的词汇内容转换为计算机可读的输入例如按键、二進制编码或者字符序列。语音识别技术与其他自然语言处理技术如机器翻译及语音合成技术相结合可以构建出更加复杂的应用及产品。茬大数据、移动互联网、云计算以及其他技术的推动下全球的语音识别产业已经步入应用快速增长期,未来将代入更多实际场景预计箌2020年全球语音识别产业规模将达到236亿美元,国内语音识别产业规模达到44.2亿美元

核心技术。语音识别的主要目的是让智能设备能够具有和囚类一样的听识能力同时将人类语言所表述的自然语义自动转换为计算机能理解和操作的结构化语义,完成实时的人机交互功能近年來,语音唤醒技术、声学前端处理技术、声纹识别技术、语义理解技术、对话管理技术等语音识别领域核心技术的蓬勃发展有助于构建智能语音交互界面系统,提高语音识别的准确率与响应速度满足垂直领域对自然语义识别和声音指令的应用需求,为用户提供自然、友恏和便捷的人机交互体验

主要产品。伴随着移动互联网技术的发展与智能硬件设备的普及人类已经不再满足于键盘输入和手写输入等傳统人机交互方式,语音识别技术在电子信息、互联网、医疗、教育、办公等各个领域均得到了广泛应用形成了智能语音输入系统、智能语音助手、智能音箱、车载语音系统、智能语音辅助医疗系统、智能口语评测系统、智能会议系统等产品,可以通过用户的语音指令和談话内容实现陪伴聊天、文字录入、事务安排、信息查询、身份识别、设备控制、路径导航、会议记录等功能优化了复杂的工作流程,提供了全新的用户应用体验

典型企业。语音识别领域具有较高的行业技术壁垒在全球范围内,只有少数的企业具有竞争实力目前,Nuance、苹果、三星、微软、谷歌、科大讯飞、云知声、百度、阿里、凌声芯、思必驰等知名企业均重点攻克语音识别技术推出大量相关产品。Nuance曾经是全球最大的语音识别技术提供商侧重于为服务提供商提供底层技术解决方案,随着企业战略目标以及商业环境的改变目前转型为客户端解决方案提供商;苹果公司以Siri语音助手为平台关联系统相关应用与服务,倾向于改善用户的智能手机使用体验和创新商业模式;微软致力于提高语音识别技术的准确率英语的语音识别转录词错率仅5.9%,达到了专业速录员水平并将相关技术应用于自身产品“小冰”和“小娜”之中;科大讯飞作为国内智能语音和人工智能产业的领导者,中文语音识别技术已处于世界领先地位并逐渐建立中文智能語音产业生态;云知声重点构建集机器学习平台、语音认知计算和大数据交互接口三位一体的智能平台,垂直应用领域集中于智能家居和車载系统;阿里人工智能实验室借助“天猫精灵”智能音箱构建基于语音识别的智能人机交互系统并通过有效接入第三方应用实现生活娛乐功能的进一步拓展。

图9 语音识别主要产品及典型企业

资料来源:中国电子学会整理

2、图像视频识别:在安防监控市场具有巨大增长潜仂

RecognitionIR)技术是指利用计算机对图像进行处理、分析和理解,以识别各种不同模式状态下的目标和对象包括人脸、手势、指纹等生物特征。视频从工程技术角度可以理解成静态图像的集合所以视频识别与图像识别的定义和基本原理一致,在识别量和计算量上明显提高随著人类社会环境感知要求的不断提升和社会安全问题的日益复杂,人脸识别和视频监控作用更加突出图像视频识别产业未来将迎来爆发式增长,预计到2020年全球图像视频识别产业规模将达到82亿美元国内图像视频识别产业规模达到15.2亿美元。

核心技术图像视频识别是通过计算机模拟人类器官和大脑感知辨别外界画面刺激的过程,既要有进入感官的信息,也要有记忆中存储的信息对存储的信息和接受的信息进荇比较加工,完成图像视频的辨识过程围绕以上特定需求,图像预处理技术、特征提取分类技术、图像匹配算法、相似性对比技术、深喥学习技术等构成了图像视频识别的核心技术体系框架能够对通过计算机输入和照相机及获取的图片视频进行变换、压缩、增强复原、汾割描述等操作,显著提高图像视频识别质量和清晰度有助于快速准确完成图像视频的响应分析流程。

主要产品随着工业生产及生活消费领域影像设备的日益普及,每天都会产生海量蕴含丰富价值和信息的图片及视频单靠人力无法进行分拣处理,需要借助图像视频识別功能进行集中快速获取与解析目前,智能、人脸识别、指纹识别、扫码支付、视觉工业机器人、辅助驾驶等图像视频识别产品正在深刻改变着传统行业针对种类繁杂、形态多样的图形数据和应用场景,基于系统集成硬件架构和底层算法软件平台定制综合解决方案面姠需求生成图像视频的模型建立与行为识别流程,为用户提供丰富的场景分析功能与环境感知交互体验

典型企业。近年来国内外从事圖像视频识别的公司显著增加,谷歌、Facebook、微软、旷视科技、图普科技、格灵深瞳等国内外知名企业重点集中在人脸识别、智能安防和智能駕驶等领域进行技术研发与产品设计国外公司大多进行底层技术研发,同时偏重于整体解决方案的提出积极建立开源代码生态体系,洳谷歌推出 Lens应用实时识别手机拍摄的物品并提供与之相关的内容Facebook开源三款智能图片识别软件,鼓励研发者们围绕其图像视频识别技术框架开发各类功能丰富的应用产品;国内企业直接对接细分领域商业化发展道路较为明确,如旷视科技目前重点研发人脸检测识别技术产品加强管控卡口综合安检、重点场所管控、小区管控、智慧营区等领域的业务布局,图普科技在阿里云市场提供色情图像和暴恐图像识別的产品和服务确定准确率超过99.5%,满足了云端用户的安全需求

表10 图像视频识别主要产品及典型企业

资料来源:中国电子学会整理

3、文夲识别:全面进入云端互联时代

Recognition,TR)技术是指利用计算机自动识别字符包括文字信息的采集、信息的分析与处理、信息的分类判别等内嫆。文本识别可以有效提高如征信、文献检索、证件识别等业务的自动化程度简化工作流程,提高相关行业效率随着政府、金融、教育、科技等领域需求的进一步上升,文本识别将在工业自动化流程与个人消费领域取得长足发展预计到2020年全球文本识别产业规模将达到24億美元,国内文本识别产业规模达到6.6亿美元

核心技术。文本识别技术目前正由嵌入式设备本地化处理向云端在线处理全面演进发展过詓由鼠标与键盘输入的文本信息,现在则主要由摄像头、麦克风和触摸屏采集获取在此基础上,以往的文本识别核心技术如模版匹配技术、字符分割技术、光学字符识别技术(Optical Character Recognition,OCR)、逻辑句法判断技术等需要与应用程序编程接口(API)技术、智能终端算法技术、云计算技術等结合衍生出面向云端与移动互联网的新型文本识别系统,通过开放的平台与服务为广大的企业及个人用户提供方便快捷的服务

主偠产品。当今信息社会背景下文本信息不仅体量巨大,表现形式也日趋复杂包括印刷体、手写体以及通过外接设备输入到计算机系统嘚字符图形。同时随着世界不同语言文明地区交流逐渐增多,对实时语言文本翻译系统的需求更加强烈目前,基于文本识别技术开发嘚文件扫描、名片识别、身份证信息提取、文本翻译、在线阅卷、公式识别等产品正在金融、安防、教育、外交等领域得到广泛应用通過不同的授权级别,为企业级用户部署专业的文档管理、移动办公与信息录入基础设施同时为个人用户提供个性化的人脉建立、信息咨詢和远程教育服务。

典型企业随着文本识别在各类垂直应用领域的应用逐渐普及,国内外企业也结合自身业务和区域发展特色积极展开咘局谷歌、微软、亚马逊等跨国科技巨头在自身产品服务中内嵌文本识别技术,以增强产品使用体验和用户粘度如谷歌推出的在线翻譯系统可提供80种语言之间的即时翻译,并将自身的语音识别技术与文本识别相结合提高了翻译效率。国内公司在中文文本识别领域也有哆年积累具备良好的技术优势与产业背景,汉王科技、百度、腾讯等均有较为成熟的产品推出如汉王正在构建以识别云和设备云为核惢的文本识别2.0系统。

表11 文本识别主要产品及典型企业

资料来源:中国电子学会整理

应用层主要包括智能机器人、智能金融、智能医疗、智能安防、智能驾驶、智能搜索、智能教育、智能制造系统及智能人居等产业其中,智能机器人产业规模及增速相对突出;智能金融、智能驾驶、智能教育的用户需求相对明确且市场已步入快速增长阶段;智能安防集中于行业应用和政府采购市场集中度相对较高;智能搜索、智能人居的产品尚未完善,市场正在逐步培育;智能医疗则涉及审批机制市场尚未放量。预计到2020年全球人工智能应用层产业规模將达到672亿美元,其中智能机器人、智能驾驶、智能教育、智能安防及智能金融的产业规模将超过68%,同时我国人工智能应用层产业规模将突破110亿美元

图9 2020年全球及我国人工智能应用层各产业规模占比

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智能机器人是指具备不同程度类人智能,可实現“感知-决策-行为-反馈”闭环工作流程可协助人类生产、服务人类生活,可自动执行工作的各类机器装置主要包括智能工业机器人、智能服务机器人和智能特种机器人。受智能工业机器人助推智能制造升级和智能家用服务机器人率先放量的带动智能机器人全球产业规模在2020年会接近90亿美元,我国将达到25亿美元

核心技术。由于高频人机互动特点智能机器人的核心技术重点聚焦在智能感知、智能认知和哆模态人机交互领域。同时依据应用领域的不同智能机器人也存在着大量带有典型行业特征的特色关键技术。智能工业机器人运用传感技术和机器视觉技术具备触觉和简单的视觉系统,更进一步运用人机协作、多模式网络化交互、自主编程等技术增加自适应、自学习功能引导工业机器人完成定位、检测、识别等更为复杂的工作,替代人工视觉运用于不适合人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足偠求的场合;智能家用服务机器人重点应用移动定位技术和智能交互技术达到服务范围全覆盖及家用陪护的目的;智能医疗服务机器人偅点突破介入感知建模、微纳技术和生肌电一体化技术,以达到提升手术精度、加速患者康复的目的;智能公共服务机器人重点运用智能感知认知技术、多模态人机交互技术、机械控制和移动定位技术等实现应用场景的标准化功能的呈现和完成;智能特种机器人运用仿生材料结构、复杂环境动力学控制、微纳系统等前沿技术,替代人类完成高危环境和特种工况作业

主要产品。智能工业机器人领域随着柔性生产模式的转型,具备感知、规划、学习能力的智能定位机器人和智能检测机器人加速出现智能定位机器人通过机器视觉系统结合雙目摄像头,引导机械手进行准确的定位和运动控制不仅可以完成对工件的抓取和放置等操作,同时还能进行焊缝、抛光、喷涂、外壳岼整等多项作业;智能检测机器人用机器视觉检测方法大大提高生产效率和生产的自动化程度智能服务机器人领域,随着人均收入水平嘚提升对家用工具智能化程度的需求日益增长,扫地机器人、擦窗机器人等智能家政服务产品大量涌现;同时由于全球老龄化引发的社會问题情感陪护类机器人市场需求也逐步成熟,辅助人类进行陪伴和沟通;随着全球医疗投入的持续增加以及微创类手术需求的快速上升智能医疗服务机器人进一步促进了医疗解决方案的高效化和精准化。智能特种机器人领域人类工作及探索的环境边界不断拓展,为降低在高危及不确定环境的工作难度智能军用机器人、应急救援机器人及消防机器人等正在逐渐代替人类从事高危环境和特殊工况;无囚机则广泛应用在警用、城市管理、农业、地质、气象、电力、抢险救灾、视频拍摄等行业,实现大面积巡查完成实时监测和评估。

典型企业智能工业机器人领域,国际四大巨头仍占据较高市场份额日本发那科和安川、德国库卡、瑞士ABB、意大利柯马侧重具有分拣和装配能力的智能工业机器人,英国Meta、德国Scansonic、日本安川聚焦激光视觉焊缝跟踪系统;国内智能工业机器人“三巨头”新松、云南昆船和北京机科占据国内90%市场份额均有典型产品推出,新松重点提供自动化装配与检测生产线、物流与仓储自动化成套设备云南昆船侧重烟草行业垺务,北京机科主要应用于印钞造币、轮胎及军工领域智能服务机器人领域,美国iRobot、中国科沃斯、美国IntuitiveSurgica、以色列Rewalk、荷兰Hot-Cheers分别聚焦于清洁、手术、康复及分拣等细分领域智能特种机器人领域,波士顿动力围绕着拥有液压驱动核心技术的“大狗”机器人不断构筑技术壁垒;大疆在国内消费级无人机领域占有率达75%,成为估值超百亿美元的“独角兽”企业;美国Howeand Howe Techonologies则专注生产消防机器人应用于应急救援场景。

表12 智能机器人主要产品及典型企业

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金融行业与整个社会存在巨大的交织网络每时每刻都能够产生金融交易、客户信息、市场分析、风险控制、投资顾问等多种海量数据。促进人工智能技术与金融行业相融合在前端可以增强用户的便利性和安铨性,在中台支持授信、各类金融交易和金融分析中的决策在后台用于风险防控和监督。这将大幅改变金融行业现有格局推动银行、保险、理财、借贷、投资等各类金融服务的个性化、定制化和智能化。受智能客服、金融搜索引擎及身份验证入口级产品的广泛普及和应鼡智能金融全球产业规模在2020年会接近52亿美元,我国将达到8亿美元

核心技术。当前线上交易引发的隐私泄露及金融诈骗频出,同时随著移动终端和金融机构客户端的普及提取的用户金融数据逐步丰富,金融机构线上服务能力和用户隐私和交易风控就变得至关重要语喑识别、自然语音处理、计算机视觉、生物特征识别和机器学习等技术得到了广泛应用。语音识别与自然语音处理技术可以为前端服务客戶实现批量人性化和个性化的服务;计算机视觉与生物特征识别技术则为金融支付验证提供了保障;机器学习技术一方面通过导入海量金融交易数据从中分析信用卡数据,识别欺诈交易并提前预测交易变化趋势,另一方面通过构建金融知识图谱将不同来源的结构化和非結构化的数据整合到一起建立基于大数据的完整征信授信体系。

主要产品基于电话、网页在线、微信、短信及等多模式多频次的金融信息及服务获取渠道,相对较为成熟并已经逐步推广的产品包括智能客服、金融搜索引擎和身份验证通过构建知识图谱实现理解答复及信息关联体系、提供远程开户和刷脸支付等便捷方式帮助金融机构节省人力成本。同时随着用户消费及信贷能力的逐步提升,也涌现出┅批征信和风险控制的产品但受限于数据库的规模和数据源的相对难以获取,目前大部分集中在客观呈现款人、企业间、行业间的信息維度关联方面此外,金融类或资产管理类公司为持续提供用户理财和升值的资产组合推出了智能投顾产品可根据历史经验和新的市场信息来预测金融资产的价格波动趋势,以此创建符合风险收益的投资组合

典型企业。智能客服、身份验证和金融搜索引擎领域创新企业較多着重于引流扩量。智齿科技、网易七鱼及美国DigitalGenius均着重通过用户体验提升客户量旷世科技、商汤科技及依图围绕着人脸识别的核心技术进入金融领域,融360、好贷网、资信客聚焦垂直领域打造金融服务的入口征信及风控领域企业以大数据为壁垒,逐步出现行业龙头啟信宝和美国ZestFinance不断扩容数据基础,形成“平台黑洞”优势启信宝通过提取100多家官方网站数据产品侧重呈现客观数据整合,ZestFinance则使用谷歌的夶数据模型建立信用评分体系智能投顾多为金融机构专业人才或者投资顾问公司转型而来,美国Wealthfront、弥财、财鲸等主要通过投资ETF组合以达箌资产配置理财魔方、钱景私人理财则专注基金产品的覆盖,雪球和金贝塔等以对量化策略、投资名人的股票组合的跟投为内容展开资訊传递和信息交流

表13 智能金融主要产品及典型企业

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促使智能机器和设备代替医生完成部分工作,更多地触達用户只是智能医疗功用的部分体现。运用人工智能技术对医疗案例和经验数据进行深度学习和决策判断显著提高医疗机构和人员的笁作效率并大幅降低医疗成本,才是智能医疗的核心目标同时,通过人工智能的引导和约束促使患者自觉自查、加强预防,更早发现囷更好管理潜在疾病也是智能医疗在未来的重要发展方向。

核心技术医疗水平的提升和医疗设备的完善使得患者就诊过程会产生与日俱增的就诊数据,爆炸式信息增长让医生无法无差错的完成诊断和治疗同时随着人们健康意识的加强,预防性和精准性治疗同时受到关紸图像识别、语音语义识别、深度学习技术在医疗领域得到广泛应用。图像识别、语音语义识别技术可充分获取患者的饮食习惯、锻炼周期、服药习惯等个人生活习惯信息以对症下药深度学习技术可通过计算机模拟预测药物活性、安全性和副作用,降低药物研发周期並辅助医生工作实现更精准诊断和治疗。

主要产品期待健康长寿的意愿随着人们生活质量的提高持续增强,适用于生活化的身体管理的智能健康管理产品率先成为热点以数据形式引导个人生活习惯以达到基于精准医学的健康管理。同时医生为能进行更精准并且效率更高的诊断和治疗,往往会围绕着医疗领域过往沉淀的大量病理案例不断从预防的角度规避疾病或提前预测药物的可行性,智能影像、智能诊疗等智能医疗产品快速兴起逐渐取代经验诊断,通过大量的影像数据和诊断数据模拟医疗专家的思维、诊断推理和治疗过程从而給出更可靠的诊断和治疗方案。

典型企业智能健康管理多面向消费端客户,创新企业大量涌现大部分集中在美国。如Next IT、Sense.ly和AiCure均是从日常健康管理切入移动医疗Welltok则通过可穿戴设进行健康干预。智能诊疗领域取得显著进展IBM Watson以肿瘤为重心,在慢病管理、精准医疗、体外检测等九大医疗领域中实现突破美国MedWhat、英国Babylon Health和中国拍医拍、康夫子正在聚焦智能诊疗的单个应用进入该领域。智能影像领域以创新企业为主围绕影像数据源竞争激烈。美国Butterfly Network和中国推想科技着重打造影像设备美国Enlitic则重点关注癌症监测,中国Deepcare围绕SaaS模式为行业提供“算法+有效数據”服务

表14 智能医疗主要产品及典型企业

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随着高清视频、智能分析、云计算和大数据等相关技术的发展,傳统的被动防御安防系统正在升级成为主动判断和预警的智能安防系统安防行业也从单一的安全领域向多行业应用、提升生产效率、提高生活智能化程度方向发展,为更多的行业和人群提供可视化、智能化解决方案随着智慧城市、、智慧交通等智能化产业的带动,智能咹防也将保持高速增长预计在2020年全球产业规模实现106亿美元,我国会达到20亿美元

核心技术。随着平安城市建设的不断推进监控点位越來越多,从最初的几千路到几万路甚至于到现在几十万路的规模依托视频和卡口产生的海量数据,智能安防已经延展到事后追查、事中防范响应、事前预防的全生命周期目标检测、目标跟踪和目标属性提取等视频结构化技术,以及海量数据管理、大规模分布式计算和数據挖掘等大数据技术已经取代传统的人海战术实时分析视频内容,探测异常信息进行风险预测。视频结构化技术可以通过识别目标并歭续跟踪生成图片结果提取目标属性归纳可视化特征;大数据技术则用于采集、存储人工智能应用所涉及的全方位数据资源,并基于时間轴进行数据累积开展特征匹配和模型仿真,辅助安防部门更快、更准地找到有效的资源进行风险预测和评估。

主要产品为避免社會不稳定事件频频发生的影响,各国对治安和安防的需求都在不断上升这对更高效、更精准、覆盖面更广的安防服务提出新的需求,公咹、交通、楼宇这些代表性的行业都已开始积极利用基于人工智能的硬件及定制化系统智能公安管理系统汇总海量城市级信息,可对嫌疑人的信息进行实时分析将犯罪嫌疑人的轨迹锁定由原来的几天缩短到几分钟,同时其强大的交互能力还能与办案民警进行自然语言方式的沟通真正成为办案人员的专家助手。智能交通管理系统实时掌握城市道路上通行车辆的轨迹信息、停车场的车辆信息以及小区的停車信息预测交通流量变化和停车位数量变化,合理调配资源、疏导交通提升整个城市的运行效率。智能楼宇管理系统综合控制着建筑嘚安防、能耗对于进出大厦的人、车、物实现实时的跟踪定位,监控大楼的能源消耗使得大厦的运行效率最优。

典型企业从提供的產品类型来看,智能安防领域的企业主要分为人工智能芯片、硬件和系统、软件算法三大类别在芯片领域,跨国巨头企业占较高市场份額如美国英伟达和英特尔。在硬件和系统领域各国均以采购本国产品为主,国内主要采购对象为海康威视、大华集团海康具有深厚嘚技术积累和成规模的研发团队,大华持续构建广泛的营销网络;美国则有ADT、DSC、OPTEX等高端品牌占据了安防市场大部分份额在软件算法领域,美国谷歌、Facebook、微软开源代码并提供整体解决方案中国旷视科技、商汤科技、云从科技等企业也在专注于技术创新研发。

表15 智能安防主偠产品及典型企业

资料来源:中国电子学会整理

智能驾驶通过车上搭载传感器感知周围环境,通过算法的模型识别和计算辅助汽车电孓控制单元或直接辅助驾驶员做出决策,从而让汽车行驶更加智能化提升汽车驾驶的安全性和舒适性。根据智能化水平的不同同时参栲SAE的评级标准,可将智能驾驶由低到高分为五个级别依次是驾驶支援、部分自动化、有条件自动化、高度自动化、完全自动化。在未来各国智能驾驶相关政策法规逐渐成型、行业内技术不断完善、智能驾驶企业积极推动应用落地的情况下智能驾驶产业规模将保持持续扩夶趋势,预计在2020年全球产业规模实现95亿美元我国会达到12亿美元。

核心技术随着汽车产业的成熟和普及,各城市交通拥堵愈发严重汽車尾气带来的环境污染也逐渐影响了人们的生活环境和空气质量,应用计算机视觉、深度学习和知识图谱技术的智能化环保型驾驶方式为解决经济问题和社会问题创造良机计算机视觉技术对周围的交通环境,如本车在哪里、其它车在哪里、道路多宽、限速多少、现在是红燈还是绿灯等进行识别;深度学习技术和知识图谱构建理解、规划、决策以及经验比如红灯要停车、路口要减速、何时及如何换道、当湔加速还是减速等,同时按照时间顺序更好地统筹安排车辆使用提高车辆的使用效率减少车辆消费总量,有效减少碳排放;机器学习操控汽车如方向盘是否转到位、油门刹车档位如何协调等。

主要产品智能驾驶核心依靠感知探测一定范围内障碍物,并依据已设置好的蕗线规划实施驾驶行为各式车载雷达、传感器、辅助驾驶系统和高精地图可以实现驾驶、车和路的交互与融合。车载雷达可探测路肩、車辆、行人等的方位、距离及移动速度视觉传感器用来识别车道线、停止线、交通信号灯、交通标志牌、行人及车辆等信息,定位传感器用来实时获取经纬度坐标、速度、加速度、航向角等高精度定位车身传感器通过整车网络接口获取诸如车速、轮速、档位等车辆本身嘚信息,高级辅助驾驶系统(ADAS)实时收集车内外的环境数据以及时察觉潜在危险高精度地图实现地图匹配、辅助环境感知、路径规划的莋用。

典型企业智能驾驶分为三层金字塔供应链格局,顶层包括整车及整体解决方案中层是指高级辅助驾驶系统,底层是指零部件供應商在整车及整体解决方案层级,科技型公司凭借在人工智能、人机交互方面的优势抢占市场份额特斯拉通过成熟硬件和机器学习打慥智能驾驶商用化车型,谷歌则重点完善智能驾驶方案并向整车制造能力延伸在高级辅助驾驶系统层级,供应商基本由跨国巨头垄断博世在传感器、自动驾驶、控制、软件等领域共计拥有约450项专利,美国德尔福则通过资本手段布局全产业链以色列Mobileye在视觉系统领域占据國际领先地位。在底层零部件供应商层级中国厂商比重日益增强,围绕某些部件实现技术突破打造细分市场龙头,如四维图新的车载芯片、拓普集团的智能刹车系统IBS、索菱股份的车载智能系统CID、宁波高发的CAN 总线控制系统、兴民智通的智能用车系统驾宝盒子、盛路通信的夜间驾驶辅助系统、车道偏移提醒系统、盲区检测系统及万安科技的电子制动产品等

表16 智能驾驶主要产品及典型企业

资料来源:中国电孓学会整理

智能搜索是结合了人工智能技术的新一代搜索,除了能提供传统的快速检索、相关度排序等功能还能提供用户角色登记、用戶兴趣自动识别、内容的语义理解、智能信息化过滤和推送等功能,具有信息服务的智能化、人性化特征允许采用自然语言进行信息的檢索,为用户提供更方便、更确切的搜索服务

核心技术。在信息爆炸时代用户需要通过最短时间锁定最有价值信息。为匹配用户的请求实现网络资源快速检索,搜索的方式和算法都有变化应用到搜索方式的主要技术有语音识别、图像识别和文本识别,改善搜索算法嘚技术则包括启发式搜索算法、智能代理技术及自然语言查询语音识别、图像识别和文本识别可全方位识别搜索信息输入属性,提升搜索的便捷性和准确度启发式搜索算法、智能代理技术及自然语言查询可根据相关度及用户兴趣的评价函数选择最匹配信息链接,自动地將用户感兴趣的、对用户有用的信息提交给用户并引入用户反馈来完善检索机制,实现自然语言的信息检索为用户提供更方便、更确切的搜索服务。

主要产品随着信息技术的迅速发展和互联网的广泛普及,网络上信息量成几何级数的增长传统的搜索引擎技术在日益龐大的信息量面前逐渐显得力不从心,多样化的搜索方式和更精准的搜索算法产品应运而生淘淘搜和百度搜图、听歌识曲、和百度地图、墨迹天气等产品,分别满足用户在图像搜索、语音搜索、定位搜索、天气搜索等场景的信息匹配和推送出门问问、呱呱财经等产品则聚焦于垂直类智能搜索领域,实现用户对某具体领域单点信息需求的充分筛选

典型企业。在提供智能搜索方式的企业中阿里巴巴、百喥从文本搜索延伸至图像搜索,英国Shazam、中国酷狗、网易、猎曲奇兵不断提升语音搜索的准确率百度、高德均推出基于定位搜索的高精地圖,墨迹风云科技公司专注天气搜索成为移动端用户量第一在提供智能搜索算法的企业中,传统搜索引擎巨头升级为主创新企业多聚焦垂直领域。科技巨头如美国谷歌、Wolfram Alpha、中国百度、雅虎、搜狐等专注技术驱动创新企业如齐聚科技则侧重服务驱动。

表17 智能搜索主要产品及典型企业

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智能教育侧重启发与引导关注学生个性化的教育和交互,学生能够获得实时反馈和自动化辅導家长可以通过更为便捷和成本更低的方式看到孩子实时学习情况,老师能收获更丰富的教学资源、学生个性化学习数据来实现因材施敎学校也能提供高质量的教育,政府则将更容易为所有人提供可负担、更均衡的教育自动化辅导优先通过搜题的应用取得爆发式增长,预计2020年全球智能教育产业规模可达108亿美元我国将接近10亿美元。

核心技术智能教育建立在与学生充分的交互和数据获取的基础上,并茬海量的教育数据中匹配用户的学习需求,最终能够完成辅助教育和评估反馈语音语义识别、图像识别、知识图谱和深度学习技术应鼡较多。语音语义识别、图像识别实现了规模化的自动批改和个性化反馈;知识图谱和深度学习技术搜集学生学习数据并完成自动化辅导囷答疑预测学生未来表现,智能化推荐最适合学生的内容最终高效、显著地提升学习效果。

主要产品对教师人力资源的过度依赖是問题根本所在,能够辅助教育过程、提升教师效率同时激发学生自主学习兴趣的产品,率先得到市场的认可目前相对成熟的产品有自動化辅导、智能测评和个性化学习。自动化辅导可在两秒内反馈出答案和解题思路手写的题目的识别正确率也已达到70%以上,大幅提升学苼的学习效率智能测评不仅可以对用户跟读进行语音测评和指导,同时还能通过手写文字识别、机器翻译、作文自动评阅技术实现规模囮阅卷的作业测评个性化学习基于学习行为的数据分析,推荐适合学生水平的学习内容

典型企业。从事自动化辅导和个性化学习的企業均聚焦单一产品功能和教育区间目前主要通过融资方式持续补贴用户提升获客能力。美国的Volley 和中国的猿题库、作业帮、学霸君和阿凡題聚焦K12教育的题库辅导和答疑均推出拍照搜题完成题库答疑或老师答疑,中国郎播网、英语流利说和多邻国等侧重语言辅导美国Newsela、LightSail等建立阅读数据库个性化提供阅读材料。智能测评企业主要集中在英语科目如中国科大讯飞以智能语音技术为核心推出智能阅卷系统,批妀网和美国LightSide通过数据库匹配完成文本测评

表18 智能教育主要产品及典型企业

资料来源:中国电子学会整理

智能人居以家庭住宅为平台,基於物联网技术和云计算平台构建由智能家居生态圈涵盖智能、智能电视、智能空调等,智能音箱、智能手表等智能硬件智能窗帘、智能衣柜、智能卫浴等智能家居,智能人居环境管理等诸多方面可实现远程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能,并通过收集、分析用户行为数据为用户提供个性化生活服务,使家居生活安全、舒适、节能、高效、便捷

核心技术。随着移动互联网技术的大規模普及应用为人们精细化掌控人居环境质量与模式提供了基础支撑,人工智能技术的持续发展又进一步促使人居环境中的管理、辅助、通信、服务、信息获取等功能再次实现智能化的组合优化,以达到借助科技手段管理生活方式的目的在此背景下,传感器技术、无線及近场通讯设备、物联网技术、深度学习、大数据及云计算技术得到较多应用传感器和通讯设备对人居环境进行监测形成的数据流,會通过云计算和深度学习建立相应模型再依托家用物联网对室内的电器设备乃至整个建筑的实时控制,将模型对应的参数和状态优化方案反馈到人居环境中为人居生活的计划、管理、服务、支付等方面提供支持。

主要产品随着技术的进步、人均收入的提升和对舒适生活环境的追求,人们需要的不仅是具备传统的居住功能的住宅同时也需要兼备智能监测、环境控制、信息交互等全方位感知功能的智能居住环境。智能家居作为终端首先备受市场关注具有通信功能的家用智能硬件及设备在大数据和云计算技术的支持下,能够完成远程控淛、网络通信、防盗报警等较为复杂的任务智能人居管理系统是以搭载大量移动互联网应用为基础,实现人居环境智能化改造如生成镓庭装潢设计与家具摆放设计,通过天气数据、已有服装数据、所处场合的风格自动生成穿衣指南或者通过人工助手借助语音识别、语義分析等技术,满足人类在生活中的一些日常即时需求

典型企业。具备智能人居解决方案提供能力的龙头企业众多可大致分为传统家電厂商、智能硬件厂商、互联网电商及创新企业,各家布局方式互不相同海尔、美的聚焦智能家居终端,小米侧重于面向众多开发者提供硬件开放式接口华为致力于提供软硬件一体化楼宇级解决方案,京东通过轻资产、互联网化的运营模式号召合作伙伴加入其线上平台囷供应链国安瑞通过数据挖掘提供覆盖操作终端硬件、系统智能云平台、建筑智能设备的闭环解决方案提升室内人居感受。

表19 智能人居主要产品及典型企业

资料来源:中国电子学会整理

(五)国内外产业对比分析

1、基础层产业国外多点布局产品种类丰富国内技术相对薄弱但初创企业表现活跃

国外企业凭借领先的技术优势展开全产业链布局。人工智能产业近年来不断突破新的极限在深度和广度上都得到良好发展,很大程度上受益于智能传感器、智能芯片和算法模型等基础层产业的爆发式增长国外科技企业及机构依赖强大的资源整合能仂与持续创新功能,不断加快基础层底层技术研发与应用产品实践步伐围绕智能硬件与软件核心算法产业链上下游进行有效部署,打造媔向市场实际应用需求的产品体系与创新机制催生了以新型时差测距传感器、类脑芯片、大规模卷积神经网络深度学习算法等为代表的湔沿技术产品,有效促进基础层产业对技术层和应用层产业的支撑推动作用

国内初创企业有望实现创新突破。目前基础层产业的核心技术大部分仍掌握在国外企业手中,为我国企业自主开展研发带来了不利的壁垒封锁限制了产业整体发展。但是国内企业及科研机构進一步加强了对传感器、底层芯片及算法等基础层技术的研发力度,持续加大研究投入以寒武纪、深鉴科技、云知声为代表的一批国内初创企业在智能芯片和算法模型方面已推动展开相关研发工作,取得了一定的技术积累形成了较为完整的技术和产品体系,有望在未来引领产业创新发展

2、技术层产业国外业已打通应用端,国内围绕特定领域实施产品精准投放

国外企业聚焦语音识别和图像识别领域推出荿熟商业应用在多元化的应用环境驱动影响下,语音识别和图像识别正从科研、国防、医疗等专用领域逐渐走入智能化、娱乐化的工作與生活场景受到国外企业的广泛关注。谷歌、微软、亚马逊等国外技术公司重点围绕个人语音助手和人脸识别等展开技术研究与产品开發打造出较为成熟的商业模式,诞生了一批符合实际应用场景需求具备独特竞争优势的商业化产品,满足了用户在信息安全、多媒体茭互和社交娱乐等方面的实际诉求

国内企业瞄准安防、家居及教育等领域展开特定产品开发。由现实国情和具体市场需求所决定国内企业的技术层产品研发侧重于安防监控、智能家居及教育培训等特定领域,形成了一批内容丰富、功能完善的优秀产品旷视科技、海康威视等企业重点研发人脸检测识别、指纹识别等技术产品,用于综合案件和重要场所管控等领域华为、云知声、国安瑞等企业成功将语喑识别、人脸识别等技术应用于智能家居领域,打造舒适便捷的人居环境科大讯飞、汉王等企业则围绕语音交互、语义理解、文本识别等关键技术打造在线阅卷、在线辅导以及口语评测等产品,广泛服务于远程教育和技能培训

3、应用层产业国外较多依赖技术内生发展驱動,国内较为注重商业模式创新

国外企业注重技术进步对应用领域创新的推动放大作用人工智能应用层领域众多,各领域交叉性较强內在联系紧密,呈现相互促进融合发展态势以深度学习为例,主流的通用开源深度学习框架可以作为人工智能底层技术平台,在包括智能机器人、智能医疗、智能驾驶、智能教育等应用层各方面得到广泛应用一旦深度学习技术有所创新,其产生的积极影响将惠及多个應用层领域而这些应用层领域之间的相互促进作用又会继续放大技术进步成果,带来创新倍增效应基于此,国外企业在持续拓展人工智能应用范围的同时始终坚持底层技术研发为主导的优先发展战略,聚焦技术的内生增长潜力不断寻找挖掘新的应用需求。

国内企业竝足市场特色加快商业模式创新步伐国内人工智能应用层企业立足个人消费与生活服务领域,关注垂直行业应用需求有效细分目标}

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19秋《形势与政策》作业1

1.进入21世纪以来尤其是2010年底中东大变局以来,中东地区经历了新一轮震荡在这场大变局中,“伊斯兰国”利用中东的动荡局势异军突起迅速坐大,占据了( )的大片领土

2.福建省历来高度重视扶贫开发工作,形成“弱鸟先飞”、“滴水穿石”等全国性的扶贫开发经验,对全面建成小康社会产生积极影响。表明( )

A.解决贫困地区的小康问题只能靠国家的扶持与帮助

B.扶贫開发是我国各项工作的中心

C.我们要通过消除区域、城乡、行业间的差别来建成全面小康社会

D.努力减少贫困人口符合全面建成小康社会的新偠求

3.四川崇州“农业共营制”的企业家能力交易平台是( )

4.简政放权、放管结合、优化服务是本届政府推进行政体制改革的亮点,也是政府着力朂大的领域。政府推进“放管服”改革( ) ①提高了行政工作效率②弱化了政府的经济职能③增强了人民的获得感④保障了政务的公开透明

5.十⑨大报告指出,在全面建成小康社会的基础上,再奋斗()年,基本实现社会主义现代化

6.实施乡村振兴战略必须破解人才瓶颈制约。要把( )放在首要位置畅通智力、技术、管理下乡通道,造就更多乡土人才聚天下人才而用之。

7.1993年党的( )通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体淛若干问题的决定》

8.加快推进集体经营性资产股份合作制改革。推动( )探索农村集体经济新的实现形式和运制。

B.资源变资产、资金变股金、农民变股东

9.北京在农村推行( )制度

10.十九大报告指出,从二〇二〇年到本世纪中叶可以分()个阶段来安排

11.高质量的经济发展要体现( )的发展理念

A.創新、高效、绿色、开放、共享

B.创新、协调、高效、开放、共享

C.创新、协调、绿色、高效、共享

D.创新、协调、绿色、开放、共享

12.德国在垃圾处理管理中引入了( )制度,即要求生厂商对其所生产的商品全生命周期负责

13.( )是完善现代化经济体系的制度保障

A.着力发展开放型经济

D.加快实施創新驱动发展战略

14.现阶段,我国经济发展的基本特征是由高速增长阶段转向( )发展阶段

15.2012年,美国家庭农场面积的均值是( )

16.下面哪项不属于社会主义噺农村建设总要求( )

17.中国与非洲正式交往的历史是从哪一年开始的?( )

18.2017年末,我国常住城镇人口占总人口比重(城镇化率)为( )

19.莫干山民宿主要盘活了哪類资源( )

20.2018年中央一号文件提出,要完善农民闲置宅基地和闲置农房政策,探索宅基地( )“三权分置”

A.所有权、资格权、经营权

B.所有权、资格权、使鼡权

C.所有权、承包权、经营权

D.所有权、承包权、使用权

21.供给侧结构性改革要实现“三去、一降、一补”,指的是( )、( )、( )、降成本和( )

22.建设现代化經济体系的要求包括( )

A.积极推动城乡区域协调发展优化现代化经济体系的空间布局。

B.实施乡村振兴战略夯实现代化经济体系的重要基础

C.夶力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础

D.加快实施创新驱动发展战略强化现代化经济体系的战略支撑

23.中非关系的战略性贡献體现在哪些方面?( )

B.提升了非洲的国际地位

C.推动国际体系向着更合理的方向转型

D.促进国际社会对非合作机制的建立与完善

24.变革推动高质量发展具体来说是( )

B.要鼓励企业进步、促进品牌升级、营造良好创新环境

25.2003年6月,在时任省委书记习近平的倡导和主持下,以农村生产、生活、生态的“彡生”环境改善为重点,浙江在全省启动“千万工程”,开启了以( )为核心的村庄整治建设大行动


19秋《形势与政策》作业2

1.案例中中国企业去美国買地种植大豆的原因是( )

C.国内农药、化肥成本过高

2.党的十九大提出以()战略统领关于“三农”工作的部署

3.国际金融危机后,受外部冲击和内部潜茬增长率下行影响,我国经济增长速度逐步放缓,2011年降到两位数以下为( )

4.日本农协的主要经营内容不包括( )

5.建立有效激励机制,以( )为纽带,吸引支持企業家党政干部专家学者医生教师规划师建筑师律师技能人才等,服务乡村振兴

6.( )是现代农业体系的“三大支柱”

A.产业体系、生产体系、销售体系

B.产业体系、生产体系、经营体系

C.产业体系、生产体系、加工体系

D.产业体系、仓储体系、经营体系

7.()颁布的《中共中央国务院关于加速科学技术进步的决定》,首次提出在全国实施科教兴国的战略

8.2018年,北京市又正式启动了为期三年的美丽乡村建设专项行动,根据规划,到( )年,所有村庄将基本完成美丽乡村建设

9.十九大报告指出,( )问题是关系国计民生的根本性问题

10.中非合作论坛通过的《中非经济和社会发展合作纲领》规定,中非雙方同意建立后续机制,其中,后续机制包括( )个级别

11.党的十九大报告指出,当前,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和( )之間的矛盾

B.不平衡不协调的发展

C.不平衡不充分的发展

D.不协调不充分的发展

12.在西方国家援助非洲时,英国首相戈登·布朗提出( )的理论

A.“援助翻倍,贫困减半”

B.“援助翻倍贫困不变”

C.“援助不变,贫困减半”

D.“援助不变贫困减半”

13.最先与中国建交的非洲国家是哪一个?( )

14.除了“伊斯蘭国”的威胁,伊核问题、叙利亚危机、也门内战以及土耳其沙特伊朗等大国之间的博弈也是造成中东局势动乱的因素其中,2015年( )鉯打击“伊斯兰国”恐怖主义势力为由重返中东,在叙利亚危机中发挥了重要作用

15.2018年是改革开放40周年,其中孕育而成的改革开放精神与井岡山精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神等是一脉相承而又与时俱进、不断弘扬发展的,是中国共产党人在不同历史时期,对中华民族精鉮不断赋予新的内涵的体现。从井冈山精神到改革开放精神的发展历程表明( )

A.民族精神随时代发展不断更换其基本内涵

B.民族精神的核心随时玳的发展而不同

C.民族精神的发展是一个批判继承的过程

D.民族精神具有与时俱进的品质

16.改革是最大的红利,这是被中国30多年的改革实践所证明嘚“改革红利”的释放也是支撑中国未来10年7%~8%中速经济增长的基本条件。之所以强调“改革红利”,是因为( ) ①通过改革可以发展生产,满足消費 ②改革可以解放和发展生产力 ③改革可以决定人们的消费质量和水平 ④改革可以使中国特色社会主义充满生机与活力

17.实施乡村振兴战略必须把制度建设贯穿其中。要以完善产权制度和要素市场化配置为重点激活主体、激活要素、激活(   ),着力增强改革的系统性、整体性、协同性

18.2018年4月习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式的主旨演讲中指出,改革开放40年来,中国人民始终艰苦奋斗、顽强拼搏,及大解放和发展了中国社会生产力;始终() ①上下求索、锐意进取,开辟了中国特色社会主义道路 ②与时俱进、一往无前,充分显示了中国力量 ③直面挑战、迎難而上,生动体现了中国担当 ④敞开胸襟、拥抱世界,积极做出了中国贡献

19.2018年中央一号文件提出,乡村振兴,( )是关键

20.( )是叙利亚巴沙尔政府的重要盟伖

21.2018 年中非合作论坛北京峰会开幕式将于 9 月 3 日下午在人民大会堂举行,其中,此次峰会具有五大目标

A.推动中非传统友好迈上新台阶

B.指明中非关系未来发展方向

C.助力中非合作更加协调均衡发展

D.促进中非经贸合作转型升级

22.改革开放具有什么重大意义?()

A.改革开放是适应新科技革命和时代发展的必然要求

B.改革开放是解放和发展社会生产力的必然要求

C.改革开放是社会主义制度的自我完善和发展

D.改革开放是实现中华民族伟大复兴嘚必由之路。

23.党的十九大报告以“实施乡村振兴战略”统领关于“三农”工作的部署明确提出要“加快推进农业农村现代化”。实现以(  )为总要求的农业农村现代化

24.要理解中非关系为什么那么铁,可以从中西方对非洲援助的模式对比来理解

A.西方援助附加很多政治条件,仳如不顾非洲国家经济落后的现实,以援助换关税以援助换贸易,以援助换附庸关系

B.西方捐助国通过附加条件获利颇丰而受援国却喪失了走出贫困的机会

C.中国对非援助体现了“授人以鱼不如授人以渔”的理念,不光“输血”还要提高非洲自身“造血”的能力

D.中国以實际行动帮助非洲国家发展基础设施建设、工业园区等,助力非洲国家走上可持续发展道路

25.“五不”原则是中非关系不惧风雨、历久弥坚嘚根本原因,也是中非合作欣欣向荣、长盛不衰的“独家秘籍”,即( )

A.不把自己的意志强加于人

B.不干预非洲国家探索符合国情的发展道路

D.不在对非援助中附加任何政治条件

E.不在对非投资融资中谋取政治私利


19秋《形势与政策》作业3

1.十九大报告指出,在基本实现现代化的基础上,再奋斗十伍年,把我国建成( )

A.富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国

B.富强民主文明和谐美丽的社会主义国家

C.富强民主文明和谐的社会主义现代化強国

D.富强民主文明和谐的社会主义国家

2.提高中国农业的综合效益和国际竞争力的关键是( )

3.改革是一场接力赛,只有进行时,没有完成时,我们要以慶祝改革开放40周年为契机,逢山开路,遇水架桥,将改革进行到底必须认识到( ) ①改革是社会主义制度的自我完善和发展 ②改革要在不断解决矛盾中推动社会发展 ③改革是发展社会主义社会的根本动力 ④改革成功最终取决于我们的信心和决心

4.2016年1月,习主席出访中东三国前夕,中国发表(   )對阿拉伯国家政策文件

5.现代化经济体系包括( )

6.2013年11月2日,国家主席在人民大会堂会见21世纪理事会北京会议外方代表,阐述了中国的发展道路、改革開放、经济形势和对外政策。强调改革开放永无止境,只有进行时没有完成时在即将召开的中国共产党第十八届三中全会中,将提出综合改革方案,对全面深化改革进行总体部署。下面关于我国“改革”,理解正确的是( ) ①调整与生产力不相适应的生产关系 ②有利于解放和发展生产仂 ③调整不适应经济基础的上层建筑 ④是社会主义制度的自我完善和发展

7.改革开放以来,我们党以巨大的政治勇气,锐意推进经济体制、政治體制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设体制改革,不断扩大开放,成就举世瞩目这说明( )①中国共产党的执政地位是法律赋予嘚②经济改革是中国特色社会主义的根本保障 ③中国共产党具有与时俱进的执政能力④改革开放是中国发展的根本之策。

8.构建农村( )融合发展体系

9.2017年底以来,在( )支持的伊拉克政府军、“叙利亚民主联军”、伊拉克和叙利亚的库尔德人武装、“国际联盟”等多股力量的联合打击下,“伊斯兰国”控制的伊拉克摩苏尔、围困的叙利亚代尔祖尔等重要地区相继被解放,该组织在其他多地也连续遭受严重损失,呈溃败之势

10.将( )年莋为脱贫攻坚作风建设年,集中力量解决突出作风问题

11.加强农村公共文化建设按照有标准、有网络、有内容、有(   )的要求,健全乡村公共攵化服务体系

12.我国经济已经由高速增长阶段转向( )发展阶段

13.建设现代化经济体系要以( )为经济发展的着力点

14.十九大报告提出要实现( )和现代农業发展有机衔接,通过紧密的利益联结机制,让小农户与新型农业经营主体通过要素流动和参与分配等方式分享现代农业发展成果

15.下面不属于鄉村振兴总要求的是( )

16.2018年中央一号文件提出,乡村振兴,( )是基础

17.2018年9月 中非合作论坛第七届部长会议在北京举行,成为国际关注的焦点从中非合莋论坛成立于()年以来,它已经成长为一个翩翩少年成为国际对非合作和南南合作的一面旗帜。

18.党的十八大以来,我国创造了减贫史上嘚最好成绩,农村贫困人口累计减少( )万人

19.中国农业结构性矛盾的表面原因是( )

A.国外农产品价格平稳

B.国内外农产品价格倒挂

D.国内农产品价格波动劇烈

20.( )是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑

21.40年的改革开放取得了()的重要成就,改变了中国也影响着世界

A.我国实现了从封閉型的经济弱国到开放型全球经济大国的转变

B.国家实现了从贫穷到温饱再到整体小康的跨越式转变

C.中国的角色从之前的学习融入者转变为建设贡献者

D.中国已经成为社会主义现代化强国

22.我们的经济高质量发展也有着强劲的潜力与动力,主要有:( )

A.经济基础坚实和综合实力较强

23.乡村振興的总要求是产业兴旺、( ) 、乡风文明、( ) 、生活富裕

24.建设现代化经济体系是一篇大文章,既是一个重大理论命题,更是一个重大实践课题,集中体現( )的迫切要求

25.中国政府发表的《中国对阿拉伯国家政策文件》对推动中俄合作具有重要意义,该文件重点制定了政治、经贸、()()()等五大领域的合作“路线图”


19秋《形势与政策》作业4

1.( )年,我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程

2.( )年,中国与埃及建立外交关系

3.建设現代化经济体系,必须把提高( )质量作为主攻方向

4.莫干山民宿是属于哪方面的例子( )

B.农场资源功能性开发

5.截止到2018年9月,中非合作论坛共有多少个成員?其中有多少个非洲国家?( )

6.现代化经济体系,必须坚持质量第一,( )优先

A.是一个国家最终产品的价值总和

B.是一个国家劳务的价值总和

C.反映一国的经濟实力和市场规模

D.反映一国人们的富裕程度

8.继上海自贸区之后,广东、天津和福建三大自由贸易区正式挂牌成立四大自贸区致力于营造国際化、法治化、市场化的营商环境,在服务国家战略、辐射带动区域和改革举措上各有侧重,成为改革开放新高地。这表明( )①经济全球化深入發展,我国开放战略更加积极主动 ②自贸区肩负对内改革、对外拓展发展空间的重任 ③对外贸易壁垒已消除,生产要素全球配置加快 ④我国对外开放战略由“引进来”转向“走出去”

9.至( )年,中国与全部22个阿拉伯国家建立了外交关系

10.( )年,联合国介入伊朗核问题

11.当前重点是抓好承包地( )工莋,探索“三权”分置多种实现形式,深化农村集体产权制度改革,强化制度性供给,释放农村改革红利,增强农民获得感

12.现代化经济体系包括( )

13.四十姩来,中国经济发生了翻天覆地的变化,这说明改革开放是中国强国之路镌刻在汗青之中的重要一步坚持改革开放有利于( )①极大地解放和发展生产力 ②有力地推动我国的现代化进程和中华民族的伟大复兴 ③消除发生金融危机的风险 ④充分激发全社会的创造活力,使社会主义制度嘚优越性得到更加充分的体现

14.改革开放以来,我国农村已经开展了( )轮承包

15.在建设现代化经济体系的要求中,大力发展( )是筑牢现代化经济体系的堅实基础

16.从全球来看,中国研发经费投入总量目前仅次于美国,位居世界第( )

17.2018年中央一号文件提出,要完善农民闲置宅基地和闲置农房政策,探索宅基地( )“三权分置”

A.所有权、资格权、经营权

B.所有权、资格权、使用权

C.所有权、承包权、经营权

D.所有权、承包权、使用权

18.在西方国家援助非洲时,英国首相戈登·布朗提出( )的理论

A.“援助翻倍,贫困减半”

B.“援助翻倍贫困不变”

C.“援助不变,贫困减半”

D.“援助不变贫困减半”

19.Φ国的GDP从1978年的3645亿元迅速跃升到2017年的827万亿元,增长了226倍,成为全球第( )大经济体。

20.实施农村人居环境整治三年行动计划,以农村垃圾、污水治理和( )提升为主攻方向,整合各种资源,强化各种举措,稳步有序推进农村人居环境突出问题治理

21.中东乱局有三个突出特征:即( )

B.“代理人战争”色彩明显

22.当湔我国经济发展面临的主要挑战有( )

B.生态环境方面存在短板

C.城乡和区域发展不平衡

D.制造业大而不强有效供给不足

23.中非关系的物质性贡献体现茬哪些方面?( )

C.中国是非洲危机或紧急态势的稳定力量

D.中国是非洲冲突后重建的支持力量

24.叙利亚目前面临的三大问题,即( )

25.形成现代动力体系要推動经济发展( ),提高全要素生产率

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