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    剛剛,云天勵飛上市!

    本文作者: 劉路遙 2023-04-04 11:02
    導語:同行不同路,AI賽道跑出一位異路玩家。

    ChatGPT的橫空出世,重燃了人工智能賽道的火,一邊是狂熱投資者紛涌而至,一邊是大國博弈下,國家戰略層面的高度關注。

    最近,云天勵飛CEO陳寧博士忙得不可開交,前腳接待了省級領導,后腳又趕去接待科技部重大專項司,各類調研絡繹不絕。

    今天,云天勵飛正式敲響上市之鐘,企業發展與時代命題交織,在當下這個時間節點,產生出鼓舞人心的共振。

    自商湯率先破局,云從科技緊隨其后登陸科創板,再到如今云天勵飛敲響上市鐘聲,逆水行舟的人工智能賽道上,挺過IPO這瓶“卸妝水”的洗禮,是AI明星們給予過往嘲笑與批評,最有力的回擊。

    人工智能的魅力,在于其具有挖掘一切或緊密、或松散的數據關系的能力。

    這些龐大而松散的數據關系中,潛藏著現實世界的種種蛛絲馬跡,對這些蛛絲馬跡的淬煉與加工,將能夠開啟一座座潛力無窮的寶庫。

    該如何找到一把趁手的工具?該找到怎樣一把工具?

    這條掘金之路,同時也是一條不歸路,卻從不缺前仆后繼的朝圣者。

    身為其中一員,云天勵飛的回答格外精簡:專注、聚焦。

    從算法到芯片,兩類「造芯故事」

    AI是普惠的,如同水與電,它的存在是沉默的,同時擁有無可置疑的重要性。

    如同需要水與電帶來生存上的便利,我們需要AI在于它能夠帶來降本增效,都是一種剛需。

    然而,AI應用落地的過程極其繁瑣,遠不似技術創新般直觀。

    AI以普惠之姿,進行商業化落地過程中,對企業的考驗是能否“接地氣”,抓住痛點并解決問題,警惕的是過于陽春白雪,創造出“偽需求”。

    AI要實現普惠,大規模進入產業,就必須解決成千上萬的碎片化場景應用問題。

    從技術的演進規律來看,由定制化走向標準化、平臺化,是一種必然。因為沒有標準化,定制化走不長遠,定制化需要在標準化的基礎上延伸新的意義。

    這是一條漫長的路,現階段,AI標準化的努力,主要在工具和研發流程的標準化。

    站在AI企業的角度,定制化無疑是份苦差事,行業利潤總是被制定標準的公司賺去。

    作為最先上市的CV公司,商湯CEO徐立曾表示,“商湯大部分產品是標準化的。”

    To B行業存在定制化的特性,開發周期較長,期間需要實時響應,而大多數AI公司由于標準化研發投入不足,導致常在一家公司處耗費大量人力、物力和時間。

    最終淪為可悲的項目制,獲得與AI科技公司極不相稱的低毛利率,與此同時,失去的是覆蓋更多領域的機會,畢竟在玩家眾多的AI賽道,時間從不等人。

    2017年深圳安博會期間,宇視總裁張鵬國接受雷峰網采訪時提到,以算法起家的AI創業公司,未來大概率有三種活法:

    蛻變成行業解決方案提供商;

    從算法到算力,軟硬件一手抓;

    被收購或者直接消失。

    起初,長于算法的AI創企,以“顛覆者”之姿闖入稍顯禁錮的傳統安防行業。

    隨著AI安防走入深水區,算法廠商們紛紛撞上一個核心問題,AI技術的落地必須強依賴于硬件廠商,而硬件能力又難以獲得。

    高端芯片增量需求與供給不平衡之間的矛盾,在美國的一紙禁令下,瞬間加劇。

    一時間,造芯四起。

    當時坊間流傳的一種調侃式說法,描述了當時造芯的盛況:未來不提芯片的算法公司不是一家好公司。

    之后幾年,AI創企技術價值中心由軟件算法層向核心算力層的轉移,很好地證實了這一點。

    在這個萬馬齊喑的轉型期中,不少企業倉皇離場。

    深層原因在于,大多數人工智能企業在沒認清自己,想好業務時,就技術先行,企圖以人工智能技術撬動整個行業。

    這一商業模式上的缺陷,在行業野蠻生長時期,被掩埋;在行業的冷靜期中,則被無情曝露。

    微軟亞洲研究院副院長張益肇曾告訴雷峰網(公眾號:雷峰網),很多AI創業者們在切入某個場景時,既沒捋順流程,也沒想清模式。單純覺得我有AI技術,有幾個合作伙伴,就能大干一場。

    在一批出現問題才解決問題的大軍中,只有少部分堅持商業模式,跟進迭代速度的企業,涅槃重生,而這種代價自然不是所有公司都能承受得起。

    不同于當時業內對 AI 如何落地的模糊認知,云天勵飛非常注重技術的應用場景問題,業內較早意識到算法、芯片深度融合重要性的企業。

    事實上,2014年陳寧在深圳創立云天勵飛伊始,便面向人工智能的深度學習神經網絡,重新設計處理器的芯片,確定了“云+端”的技術路線。

    這一路線的邏輯是,通過將AI芯片植入前端智能設備,降低網絡帶寬要求,降低后臺處理成本,加快處理速度,同時還能保護用戶數據隱私。

    這條路線的選擇,與云天勵飛創始人、董事長陳寧本身是芯片專家,且公司創始團隊多來自集成電路領域不無關系。

    在戰術上,“算法芯片化”的理念,在當時的AI圈實際是一件很先鋒,但同時冒險的事。

    陳寧理解中的 " 算法芯片化 " ,不等于簡單的“算法+芯片”,而是一種將芯片設計者的理念、思想與算法相融合的 AI 芯片設計流程。

    芯片研發周期長、投入極大、風險極高,這條路的難走無需贅言。

    在AI資本熱錢涌動的2015-2018年,云天勵飛沒有在資本市場獲得多大關注,也鮮有披露融資記錄。

    在這幾年里,云天勵飛默默進行著自己的芯片研發步驟:2016年推出第一代專用于神經網絡處理器NNP100;2018年AI芯片“DeepEye 1000”(深目)流片。

    根據招股書,2019-2021年,公司研發費用分別為2億元、2.19億元、2.95億元,占營業收入的比例分別為86.79%、51.42%及52.17%。

    一個有趣的現象是,2019年開始“AI資本寒冬”來襲,這一年卻剛好是云天勵飛發展的轉折點:“DeepEye 1000在這一年正式對外銷售并商用;公司在這一年開始接連披露大額融資。

    云天勵飛有了AI獨角獸的骨像。

    這一現象背后的原因,其實很好解釋,資本市場回歸理性,其實就是回歸企業本質,有核心技術壁壘且與應用場景深度結合的公司,猶如潮退后顯露出的海底礁石,引人駐足流連。

    兼顧成本和易用性,算法與芯片的「攻城戰」

    當下,大規模應用與推廣,是AI企業的集體困境。

    這一困境表現出來的外在矛盾是:現有產品難以兼顧成本和易用性。

    人工智能領域,各個場景都有獨特的需求,依靠算法形式推廣,定制化程度高,成本難以下降。

    只有把生產要素的成本降下來,才能談AI的大規模產業化。

    而只有做到“開箱即用”的易用性,才能加快產品落地和迭代。

    這一困境的內在矛盾,指向眼下AI公司直面的兩大挑戰:算法和芯片。

    比如,云天勵飛可以在一秒鐘里完成對數十億級規模數據的檢索,而只需基于云端一臺普通PC機的運算能力。

    這與前端芯片的結構化、云端的深度學習和大數據分析的算法能力是分不開的。

    AI時代,神經網絡運算需要大量的算力,原有的主流處理器架構 CPU、GPU ,已無法提供最佳解決方案。

    制程工藝上,摩爾定律減緩,芯片制程已達物理極限,無法進一步縮小以提升有效算力。

    能耗上,縮放比例定律(Dennard Scaling)規律結束,芯片的功耗急劇上升。

    制程工藝和能耗的雙重瓶頸,制約著高計算需求 AI 芯片成本的降低。

    曾經的AlphaGo 1.0系統,有1900個CPU+280個GPU,訓練一盤比賽的電費高達1000美元。

    這說明,能承載復雜算法,且能被嵌入各類終端設備的高性能、低功耗AI芯片,是大規模產業化的剛需。

    然而,芯片之于AI的重要性雖已得到印證,但國內企業在AI芯片的布局上仍有缺失。

    一方面,企業級客戶更多講究的是功能實現,除非能帶來業務和管理效率的提升,同時成本可接受,否則很難說服客戶將根據場景定制的AI芯片嵌入各類終端設備中。

    另一方面,AI芯片市場同質化問題嚴重,現有產品不能滿足客戶的降本增效需求。

    不同于業內存在的以“拼湊”方式做AI芯片,云天勵飛對AI芯片進行了重新設計,這來源于團隊十幾年的領域積累。

    AI芯片市場的角逐,算法是一個重要突破口。

    將海量的非結構化數據轉化成結構化數據,并將數據打上標簽,然后進行比對分析,要確保這一過程通暢無阻,不僅需要強大的AI芯片,還要有結合業務場景的高性能算法。

    2017年,曾供職NEC Labs,前Snap資深科學家、Snap研究院創始人之一王孝宇博士歸國,出任云天勵飛首席科學家。

    王孝宇上任第一要務,就是對公司的算法和大數據進行進一步規劃。

    大數據上,通過積攢海量的數據系統,增強訓練。

    算法創新上,開發算法自動化系統,縮短研發周期。

    隨著深度學習等技術的成熟,AI公司在算法和性能上逐漸相差無幾。

    但客戶對技術的需求,一如馬斯洛需求理論概括的人類需求,總是在低層需求滿足后,在其他方面提出更高的要求。

    比如AI算法模型,從研發至生產周期漫長、成本高昂,每種模型的生產都需要大量算力和人力。

    但現實情況往往是,大量耗時耗力開發出的AI模型,覆蓋場景非常有限,不僅需要后續持續不斷的投入、迭代,還難以實現規模化,從兩個層面上削弱著AI公司的盈利能力。

    這就是大多數AI公司面臨的真實困境。

    而云天勵飛花在算法上的成本,正在降低。

    現階段,云天勵飛研發的可重定義AI芯片,面向嵌入式前端和邊緣計算應用,可靈活支撐多類算法框架,提高算法實現的效率,降低后臺處理成本,具備高性能、低功耗、低成本的優點,并且支持運行自有及第三方人工智能算法。

    這是因為,隨著AI的研發模式發生變化,云天勵飛隨之改變了自己的研發觀念,把重心從建立更好的模型,轉移到了高效獲取最好的數據上。

    “之前我們的觀念是招聘最好的人,開發最好的技術,達到最好的效果。但實際不是這樣的,如何在最短的時間內,得到可以使模型達到最優效果的數據集,這才是最重要的。”

    降低技術應用的門檻:左手自研AI芯片,右手自研算法

    從稍顯禁錮且同質化嚴重的安防領域一路挺進,又在AI公司普遍布局算法和芯片后成功上市,云天勵飛的成功,主要得益于自身夠寬、夠深的護城河。

    算法、芯片、數據是公認的人工智能核心三要素。

    三者緊密結合,才有可能打磨出真正為行業所需的產品。

    云天勵飛的護城河在于,一開始就堅持在上述三方面自主研發,形成了“算法+芯片+數據”的閉環生態。

    這一部分也來源于幾位海歸博士分別在芯片、算法和數據這三個領域的跨界創新的融合。

    背后的邏輯很簡單,通過提高技術門檻,來降低技術應用的門檻。

    在其背后,是來自于英特爾,摩托羅拉,中興通訊等芯片研發部門,且平均擁有 10 年以上摸爬滾打經驗的行業老兵。

    云天勵飛構建了完整的AI技術鏈路,所有研發聚焦在三大平臺上:算法平臺、芯片平臺、大數據平臺。

    人工智能算法平臺,由云天勵飛多次獲得國際視覺大賽冠軍團隊打造,通過將多項計算機視覺技術和對場景理解以及工程化經驗融合,可以部署到下游各個領域。

    人工智能芯片平臺,通過自定義指令集、處理器架構及工具鏈的協同設計,實現算法技術芯片化,提升產品和解決方案中的高效性及場景適應性。

    大數據平臺,用來做更深層次的分析。

    ChatGPT帶火的多模態AI技術,也是云天勵飛未來的布局方向。

    除了繼續提升相關算法速度和精度,還將結合場景,采用音頻等模態信息,提升傳感器信息流中語義和非語義信息的結構化密度,帶來更加智能的大數據自動推理分析,使產品及服務在更多應用場景落地。

    八年時間,云天勵飛走過了“算法芯片化”和“端云協同”的技術探索之路,也走過了從安防到城市再到商業的產業落地探索之路,親歷了人工智能從蠻荒到普及的全過程。

    公共安全領域,基于智能分析能力,構建城市安全盾牌;
    城市治理領域,AI觸角從城市大尺度空間向最后一公里滲透,打造了龍華智能運算能力平臺等項目,為城市管理的方方面面提供AI支撐;公共交通領域,綜合運用人工智能、大數據、云計算等技術,與深圳巴士集團共同打造智慧線路優化系統,構建城市立體化交通體系。

    足夠的技術實力是一方面,能夠鋪開規模,同時控制好成本和供應鏈,又是另一方面。

    相比于傳統巨頭,渠道以及生態建設能力往往是AI創業公司的“七寸”。

    為了在需求迭代馬不停蹄的碎片化市場,更好實現AI的落地,云天勵飛還提出了具有里程碑意義的“自進化城市智能體”,積極布局整個生態聯盟。

    自進化城市智能體,即具備自學習、自進化能力的人工智能技術,通過關注全場景,實現端云協同,統籌管理、應用承載。

    形象一點解釋就是,給城市換上一個更強健的軀體,以及一個更聰明的大腦,同時為其注入靈魂,為整個城市的智慧化進行一次從上到下的升級。

    為了實現這一目標,云天勵飛正在發揮自己的橋梁作用,一邊連接著無數碎片化的場景,一邊連接著扮演不同角色的開發者和服務商。在滿足客戶差異化需求的同時,達成生態伙伴的“群體勝利”。

    從名不見經傳的AI創企,到2020年疫情“黑天鵝”和國際形勢雙重大背景下橫掃資本市場、沖刺IPO的黑馬,再到如今成功上市,云天勵飛用穩扎穩打的八年,摸索出一條適合自己的產業化道路。

    在“AI公司只有用正向凈利潤才能完成自身證明”的論調中,立足于國內廣闊的場景和應用空間,這家全產業鏈公司上市后,能否講好AI故事,值得拭目以待。

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    剛剛,云天勵飛上市!

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