
作者|陳楓、蔣馨怡
來源|讀芯術(shù)
表弟,00后,剛上大學的青年才俊,21世紀電子產(chǎn)品消費主力軍,新科技的狂熱愛好者。
前兩天華為mate 20 X 5G版首發(fā),他聯(lián)合全家七大姑八大姨幫搶新機。就算明年5G機鐵定降價也擋不住他要“搶頭柱香”的熱情。
10:08,全家各大平臺聚精會神拼手速,就那么老眼昏花般的一秒,全部售罄。
恍惚一下,回到了最初的2G時代,剛上大學我有了人生中第一部手機——諾基亞7650。至今也忘不了30W像素帶來的震撼,還有滑動翻蓋時的順暢和奢華。
2002年至今,不到20年,5G已然來臨。我們已經(jīng)無法清楚回想2G的蝸速。00后也不知道那時諾基亞的貪吃蛇有多好玩。
拉長時間線,才發(fā)覺“世上已千年”。
下一個改變世界的是什么?
自計算機發(fā)明之后,人類一直在尋找“下一件改變世界的大事”。雖然當下大多數(shù)人使用的手機都比最早問世的超級計算機快,但身處時代之中的人們,還是很少去認識,或者反思世界變化的速度和方向。
大數(shù)據(jù)、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)是近年來被濫用最多的三個術(shù)語,許多人不知道這三個技術(shù)是如何聯(lián)系在一起的,也不知道它們?nèi)绾螢槲覀兯谕募夹g(shù)進步鋪平的道路。
本文將闡述這些概念,并進一步探討它們在工業(yè)中的重要性、面臨的阻礙以及未來的發(fā)展方向。
“數(shù)據(jù)”和信息的大爆炸
1989年,在萬維網(wǎng)發(fā)布之后的幾年中,互連的機器數(shù)量大幅增加。1994年至2000年間,當GPS變得切實可行時,計算機和連接設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量急劇增加,該設(shè)備網(wǎng)絡(luò)的潛力很快就發(fā)揮出來了。
1999年,“物聯(lián)網(wǎng)”這個術(shù)語首先由麻省理工學院的凱文·阿什頓(Kevin Ashton)創(chuàng)造,他假設(shè):“如果計算機知道世上所有事物的知識,那么它們會在沒有任何人類幫助的情況下使用自己收集的數(shù)據(jù)。這樣一來,我們能夠跟蹤并計算所有內(nèi)容,大大減少浪費、損失和成本。”
隨著GPS技術(shù)的興起,RFID標簽用于會員卡系統(tǒng),掌上電腦市場升溫,企業(yè)能夠“看到”他們的流程,而且各種條件都非常適合信息爆炸的出現(xiàn)。由于現(xiàn)有工具處理的數(shù)據(jù)量過多,2005年,Roger Mougalas首次使用“大數(shù)據(jù)”這一術(shù)語。
2007年iPhone的推出標志著“大數(shù)據(jù)”進軍消費領(lǐng)域,從那時起,智能手機、可穿戴設(shè)備、平板電腦和各種智能設(shè)備的崛起改變了我們對物理世界和數(shù)字世界的看法。
大變化:數(shù)據(jù)的存儲和應用
與此同時,社交媒體和電子商務的興起也導致了“數(shù)字角色”概念的出現(xiàn),數(shù)據(jù)的驚人價值越來越有目共睹。21世紀也出現(xiàn)了公司專門成立的數(shù)據(jù)部門,以幫助企業(yè)管理組織數(shù)據(jù)并用其來改進流程。
聯(lián)合創(chuàng)始人兼LatentView Analytics主席Venkat Viswanathan在消費者營銷領(lǐng)域體驗到了數(shù)據(jù)的力量,并對商業(yè)環(huán)境也產(chǎn)生了興趣。Viswanathan表示,“實現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變是由于數(shù)字化的數(shù)據(jù)更加精細,公司正在從消費者領(lǐng)域獲取創(chuàng)意,并將其應用于行業(yè)中。”
工業(yè)環(huán)境已經(jīng)被用于技術(shù)和數(shù)據(jù)的收集,因為僅使用數(shù)據(jù)就可實時影響下達的決策,如檢查壓力水平、溫度等。直到專業(yè)傳感器的數(shù)據(jù)變得精細化及存儲成本的下降時,人們才考慮將數(shù)據(jù)存儲起來供以后分析使用。Viswanathan說:“隨著存儲成本下降以及云存儲在過去5至8年間投入使用,我們終于有機會回顧歷史數(shù)據(jù)并發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)當中的模式。”
大數(shù)據(jù)為AI提供無限可能
一旦數(shù)據(jù)存儲成為各個企業(yè)的可行選擇,云就可以收集龐大而詳細的數(shù)據(jù)集,人工智能終于有了堅實的基礎(chǔ)。多年來,人工智能研究經(jīng)歷了多次研究,其中算法技術(shù)的發(fā)展由于興趣或投資的缺乏而陷入困境。
隨著越來越多數(shù)據(jù)的可用性的增強,人工智能研究分為越來越細的應用,最新一代算法在基礎(chǔ)領(lǐng)域取得了巨大的進步,例如自然語言處理、計算機視覺和機器翻譯,這是因為出現(xiàn)了數(shù)量巨大且可供學習的信息。
可用于訓練的各種來源的數(shù)據(jù)的激增,使得人工智能系統(tǒng)獲得了巨大的改進,這種現(xiàn)象被稱為“數(shù)據(jù)的不合理有效性”,這表明即使是簡單的算法,只要有足夠的數(shù)據(jù),也可以得出準確的結(jié)論。結(jié)合幾十年的工作來完善這些算法,從而去執(zhí)行類人化的表現(xiàn)而完成特定的任務,人工智能終于有了值得全力以赴的一面——用于獲取有現(xiàn)實意義的結(jié)果。
大數(shù)據(jù)的發(fā)展必然推動了人工智能領(lǐng)域,正如紅木軟件首席問題解決官Devin Gharibian-Saki所說:“人工智能系統(tǒng)的運行基于統(tǒng)計模型,因此如果沒有大量數(shù)據(jù)來支持人工智能,就無法運行人工智能?!?/span>
物聯(lián)網(wǎng)、AI和大數(shù)據(jù)是一個硬幣的三面
現(xiàn)在,我們可以運用大量傳感器、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,甚至是用戶數(shù)據(jù),在所有業(yè)務領(lǐng)域進行預測和決策,但前提是用戶必須了解這些數(shù)據(jù)的含義和來源?!澳惚仨氈滥阕罱K想要什么,否則,所有數(shù)據(jù)、技術(shù)和傳感器都是無用的?!盙haribian-Saki說道。特別是在一個任何可測量的環(huán)境中,數(shù)據(jù)丟失的風險比以往更大。企業(yè)必須記住,孤立地使用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)或人工智能無法快速取勝,Gharibian-Sak接著說:“我們總是尋找能夠解決所有問題的一個方案,但物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、傳感器、機器人技術(shù)和人工智能是同一系統(tǒng)中的不同所有組成部分,如果沒有這種整體觀點,將需要很長時間才能取得巨大成功?!?/span>
物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能相互融合并創(chuàng)建自動化生態(tài)系統(tǒng)。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備收集數(shù)百萬條標準的數(shù)據(jù),然后在云中進行整理,用于訓練和改進人工智能算法。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能相互聯(lián)系,相互促進。未來,必將帶來新世界的巨變。
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