人工智能研究与发展八大趋势 |
发布时间:2024-04-25 | 浏览量:0 |
人工智能未来的研究和发展趋势是什么?本文为大家梳理了人工智能现状、基础模型、前沿模型、人工智能专利、开源人工智能研究、人工智能出版物等8个方面的最新趋势。 1. 产业界继续主导前沿人工智能研究。 2023年,人工智能产业界开发出51个著名的机器学习模型,而学术界仅贡献了15个。2023年还产生了21个产学合作的著名模型,创下新高。(图1) 图1 2003-2023年按行业划分的著名机器学习型数量 2. 更多的基础模型和更多开源基础模型。 2023年共发布了149个基础模型,是2022年的两倍多(图2)。在新发布的模型中,有65.77%是开源模型,而2022年和2021年分别只有44.4%和33.3%。(图3) 图2 2019-2023年按接入类型划分的基础模型 图3 2019-2023年按访问类型划分的基础型 3. 前沿模型变得越来越昂贵。 据HAI估计,最先进的人工智能模型的训练成本已达到前所未有的水平。例如,OpenAI的GPT-4使用了价值约7800万美元的算力进行训练,而谷歌的Gemini Ultra花费了1.91亿美元的算力。(图4) 图4 2017-2023年选定的人工智能模型的训练成本 4. 美国成为顶级人工智能模型的主要开发国家。 2023年,61个著名的人工智能模型来自美国的机构,远远超过欧盟的21个和中国的15个。(图5) 图5 2023年按地域划分的著名人工智能模型数量 5. 人工智能专利数量激增。 从2021年到2022年,全球人工智能专利授权量大幅增长了62.7%。自2010年以来,人工智能专利授权量增长了31倍以上。(图6) 图6 2010-2022年人工智能专利授权数量 6. 中国在人工智能专利数量上处于遥遥领先的地位。 2022年,中国以61.1%的比例领跑全球人工智能专利来源国,大幅超过占比为20.9%的美国。自2010年以来,美国人工智能专利的份额从54.1%一直在持续下降。(图7) 图7 2010-22 年按地域划分的人工智能专利授权量 7. 开源人工智能研究呈爆炸式增长。 自2011年以来,软件项目托管平台GitHub上与人工智能相关的项目数量持续增长,从2011年的845个增至 2023年的约180万个(图8)。值得注意的是,仅在2023年,GitHub上的人工智能项目的总数就大幅增长了59.3%。2023年,GitHub上人工智能项目获得了更多的星标(主要用于衡量项目的受欢迎程度),从2022年的400万增至1220万,增加了两倍多。(图9) 图8 2011-2023年GitHub上人工智能项目数量 图9 2011-2023年GitHub上获得星标的人工智能项目数量 8. 人工智能出版物的数量持续上升。 从2010年到2022年,人工智能出版物总数几乎增加了两倍,从2010年的约8.8万份增加到2022年的超过24万份。此外,去年的增幅仅为1.1%。(图9)
图10 2010-2022年全球人工智能出版物数量 本网站所转载的所有文章版权归原作者所有,内容仅供学习参考之用,不作商用,部分图片源于网络。若在转发过程中涉及到版权问题,请及时与我们联系,我们将尽快妥善处理。 |
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