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频频登上权威报告,百度靠什么站上新基建AI的C位?

2020-07-24 16:52
侃科技频道
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飞桨:AI开发拒绝“卡脖子”

这一轮的新基建浪潮,被囊括进的技术和应用有一些共性,即集中在操作系统、芯片、底层训练框架等核心技术上。

过去数年,科技巨头们已经意识到了自主技术的重要性,并且将攻坚核心技术列为未来投资的一个重要方向。

今年4月20日,阿里宣布,未来三年再投2000亿元用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

紧接着,5月26日,腾讯宣布未来五年将投入5000亿元布局新基建。重点投入云计算、区块链、服务器、超算中心、人工智能、5G网络、网络安全、量子计算、音视频通讯、大型数据中心以及物联网操作系统等方面。

不同于BAT,华为迄今尚未明确表示要投入多少资金、培养多少新基建人才等。不过,自2018年12月加拿大事件后,华为密集推出一系列自主研发芯片和服务器平台产品。

自主、可控,几乎成了科技巨头巨额研发投入的第一目标。

而对AI及相关产业而言,虽然目前中国已经具有比较完整的AI产业链,但在AI通用芯片、开源深度学习算法框架等方面仍受制于人。

发展“AI新基建”,必须具备自主创新的AI底层核心能力。

在深度学习领域,谷歌的TensorFlow是目前全球最受开发者欢迎的深度学习框架。但与芯片、操作系统类似,各类技术或代码框架、平台虽然名义上开源,但依然要受其所在国家法律与行政命令的制约。

国际形势波谲云诡的环境下,随时有断供风险。

2016年,百度开源了完全自主的深度学习框架PaddlePaddle(现中文名“飞桨”)。在AI领域,深度学习框架起到了承上启下的作用,下接芯片,上承各种业务模型、行业应用。

飞桨好比PC时代操作系统windows、移动时代的安卓/IOS,让开发者能够在其上像搭积木一样构建自己的AI应用。与TensorFlow相比,飞桨最大的意义不在于今天它做到多强、多大,而在于它存在,并迈过了最难的阶段。

“今天能用,明天不能用,迟早要解决这样的状态。”百度CTO王海峰表示,飞桨难做难在底层技术开发,难在搭建能力。开发者生态方面,当开发者数量跨过100万门槛后,最艰难的起步期已经安全度过了。

目前,飞桨广泛应用于工业、农业、服务业等,服务190多万开发者。

3 结语

新基建的核心是借助新技术形成社会结构和产业的再次升级,在这其中,科技公司的作用和价值非常重要。

人民网研究院也指出,“BATH等互联网企业的布局,不仅将为新基建带来充沛的资金,在技术、人才等领域也更具优势。”

我们看到,无论是BAT还是华为,在人才培养方面都格外重视。

以百度举例,除了宣布未来5年预计培养AI人才500万以外,还通过与科技部、教育部等政府部门,高校、研究所等学界,以及行业龙头企业等产业界合作,以产学研用一体化的方式,构建多元主体参与的AI人才培养发展体系和协同育人的合作生态。

深度学习师资培训第十期老师线上合影

目前,百度的AI人才梯队已经初具规模,培训了全国420余所高校、超过千余名一线AI专业教师,惠及数万学生;累计赋能超5000家企业开发者,产生近百位首席AI架构师。

正是因为百度在AI技术研发积累、产业场景应用以及人才培养方面的能力,所以才获得了新基建AI关键选手这一殊荣,毫无疑问,百度AI已经站稳了新基建的C位。

可以预见的是,有了政策扶持以及企业自身的战略投入,无论BAT还是华为,都已踏上一条全新起跑线。对百度而言,站在AI新基建C位既是荣誉,也意味着更多责任。接下来百度的挑战是如何将AI能力更专的转化为产业智能化革新动力,进一步推动中国智能化变革浪潮。

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