中國將成為全球人工智能研究領(lǐng)導(dǎo)者?看這份報(bào)告怎么說

時(shí)間:2019-01-16

來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語:人工智能研究的全球競(jìng)爭(zhēng)中,誰拔得頭籌?1月11日,愛思唯爾集團(tuán)在中國首次解讀其最新發(fā)布的人工智能研究報(bào)告。報(bào)告顯示,在全球范圍內(nèi),人工智能研究在過去5年(2013—2017年)以每年接近13%的速度快速增長,中國、美國和印度成為人工智能領(lǐng)域科研產(chǎn)出最多的國家。

人工智能研究的全球競(jìng)爭(zhēng)中,誰拔得頭籌?1月11日,愛思唯爾集團(tuán)在中國首次解讀其最新發(fā)布的人工智能研究報(bào)告。報(bào)告顯示,在全球范圍內(nèi),人工智能研究在過去5年(2013—2017年)以每年接近13%的速度快速增長,中國、美國和印度成為人工智能領(lǐng)域科研產(chǎn)出最多的國家。

這份名為《人工智能:知識(shí)的創(chuàng)造、轉(zhuǎn)移與應(yīng)用》的報(bào)告顯示,2017年中國在人工智能領(lǐng)域出版的文章數(shù)量位列全球第一,如果保持當(dāng)前的勢(shì)頭,中國有望在4年內(nèi)趕超歐洲。

曬曬中、美、歐的成績單

該報(bào)告主要聚焦中國、歐洲和美國的人工智能研究現(xiàn)狀。如果劃重點(diǎn)的話,那就是:中國發(fā)展迅猛,產(chǎn)出第一,將在該領(lǐng)域成為全球領(lǐng)導(dǎo)者;歐洲研究領(lǐng)域多樣,但頂尖科研人才緩慢外流;美國在全球人工智能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位,企業(yè)表現(xiàn)突出。

報(bào)告顯示,中國發(fā)表人工智能論文數(shù)量和引用量均在增長,發(fā)展速度與全球人工智能研究的增長率(13%)相當(dāng),尤其在計(jì)算機(jī)視覺和模糊系統(tǒng)兩大領(lǐng)域發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示,在過去3年,中國學(xué)術(shù)界吸引人工智能人才的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于流失的數(shù)量,中國的研究環(huán)境越來越有吸引力,引用影響力也與日俱增。

歐洲是人工智能科研產(chǎn)出規(guī)模最大、最多樣化的地區(qū),與歐洲以外的國際合作比例及增長速度也很高。然而,近年來,歐洲面臨著頂尖人工智能人才流失的嚴(yán)峻問題。

與歐洲不同,美國產(chǎn)業(yè)界對(duì)本土乃至全球的人工智能人才都有強(qiáng)大的吸引力。美國企業(yè)吸引了眾多AI人才,科研實(shí)力雄厚,這歸功于其跨界組建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的傳統(tǒng)。美國學(xué)術(shù)界同樣表現(xiàn)不俗,在學(xué)術(shù)產(chǎn)量和保留人才方面均表現(xiàn)突出。美國在全球人工智能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位,其研究領(lǐng)域的多樣性雖不及歐洲,但遠(yuǎn)勝中國。

中國要補(bǔ)齊哪些短板

“盡管中國科研成果增長迅速,在該領(lǐng)域的引用影響力仍然較低,這表明中國的研究似乎更具區(qū)域性,而非全球性?!眻?bào)告也指出中國人工智能發(fā)展存在的問題,如國際合作水平低,研究人員的流動(dòng)性較低等。

“國際性流動(dòng)與合作的模式表明,中國在人工智能領(lǐng)域的研究工作相對(duì)孤立?!睈鬯嘉柗治龇?wù)高級(jí)副總裁瑪麗亞·德·克萊恩說。

“目前全球人工智能領(lǐng)域的權(quán)威學(xué)術(shù)會(huì)議和學(xué)術(shù)組織主要由歐美主導(dǎo),我國科研的學(xué)術(shù)原創(chuàng)力和國際影響力有明顯短板,并且與國際AI科技巨頭和頂尖學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)之間的產(chǎn)學(xué)研交流互動(dòng)較少,與谷歌、亞馬遜等大公司的合作不是特別多?!敝锌圃鹤詣?dòng)化研究所研究員、中國科學(xué)院大學(xué)人工智能技術(shù)學(xué)院教授孫哲南表示,雖然中國學(xué)術(shù)、人才和產(chǎn)業(yè)的國際化融合趨勢(shì)也越來越明顯,但仍要加大力度進(jìn)一步融入國際主流學(xué)術(shù)圈、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和社會(huì)媒體。

報(bào)告指出,中國的人工智能研究集中于計(jì)算機(jī)視覺,尚未大批量發(fā)表包括語音識(shí)別在內(nèi)自然語言處理和知識(shí)表示的研究,這是因?yàn)檫@類研究主體是企業(yè),通常不會(huì)關(guān)注發(fā)表學(xué)術(shù)論文。

“中國目前研究瞄準(zhǔn)有商業(yè)應(yīng)用前景、好落地的產(chǎn)業(yè)方向,有超過60%的AI創(chuàng)業(yè)公司都聚焦于計(jì)算機(jī)視覺,研發(fā)多是應(yīng)用驅(qū)動(dòng)。一方面,我們有更大的用戶基數(shù),積累了海量數(shù)據(jù),在人臉識(shí)別、語音識(shí)別、文字識(shí)別等應(yīng)用場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用基礎(chǔ)研究走在前列;但另一方面,客觀來說,基礎(chǔ)研究離頂尖國家水平仍有較大差距,新概念高被引論文數(shù)量并不多,鮮有原創(chuàng)性引領(lǐng)性的重大影響力成果?!睂O哲南說。

孫哲南介紹,歐美科研人員更有科研定力和耐心,很多是個(gè)人興趣驅(qū)動(dòng)的自由探索,有的研究機(jī)構(gòu)敢于啃硬骨頭,政府也支持腦智融合、通用人工智能等前沿性研究。這些探索可能短期不見回報(bào),但一旦有突破就會(huì)形成重大產(chǎn)出并呈爆發(fā)性增長。他說,目前我國也在通過發(fā)布新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃、資助基礎(chǔ)創(chuàng)新科研項(xiàng)目和鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研合作等政策,部署前沿領(lǐng)域研究,補(bǔ)齊基礎(chǔ)研究的短板。

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