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    什么叫邊緣人工智能(什么叫邊緣人工智能)

    發(fā)布時(shí)間:2023-03-19 19:03:41     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 77        問大家

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    本文目錄:

    什么叫邊緣人工智能(什么叫邊緣人工智能)

    一、關(guān)于人工智能

    “人工智能”(Artificial Intelligence)簡(jiǎn)稱AI。它是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。

    人工智能研究如何用計(jì)算機(jī)去模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能;如何把計(jì)算機(jī)用得更聰明;如何設(shè)計(jì)和建造具有高智能水平的計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng);如何設(shè)計(jì)和制造更聰明的計(jì)算機(jī)以及智能水平更高的智能計(jì)算機(jī)等。

    人工智能是計(jì)算機(jī)科學(xué)的一個(gè)分支,人工智能是計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)的前沿科技領(lǐng)域。

    人工智能與計(jì)算機(jī)軟件有密切的關(guān)系。一方面,各種人工智能應(yīng)用系統(tǒng)都要用計(jì)算機(jī)軟件去實(shí)現(xiàn),另一方面,許多聰明的計(jì)算機(jī)軟件也應(yīng)用了人工智能的理論方法和技術(shù)。例如,專家系統(tǒng)軟件,機(jī)器博弈軟件等。但是,人工智能不等于軟件,除了軟件以外,還有硬件及其他自動(dòng)化和通信設(shè)備。

    人工智能雖然是計(jì)算機(jī)科學(xué)的一個(gè)分支,但它的研究卻不僅涉及到計(jì)算機(jī)科學(xué),而且還涉及到腦科學(xué)、神經(jīng)生理學(xué)、心理學(xué)、語(yǔ)言學(xué)、邏輯學(xué)、認(rèn)知(思維)科學(xué)、行為科學(xué)和數(shù)學(xué)以及信息論、控制論和系統(tǒng)論等許多學(xué)科領(lǐng)域。因此,人工智能實(shí)際上是一門綜合性的交叉學(xué)科和邊緣學(xué)科。

    人工智能主要研究用人工的方法和技術(shù),模仿、延伸和擴(kuò)展人的智能,實(shí)現(xiàn)機(jī)器智能。有人把人工智能分成兩大類:一類是符號(hào)智能,一類是計(jì)算智能。符號(hào)智能是以知識(shí)為基礎(chǔ),通過推理進(jìn)行問題求解。也即所謂的傳統(tǒng)人工智能。計(jì)算智能是以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過訓(xùn)練建立聯(lián)系,進(jìn)行問題求解。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法、模糊系統(tǒng)、進(jìn)化程序設(shè)計(jì)、人工生命等都可以包括在計(jì)算智能。

    傳統(tǒng)人工智能主要運(yùn)用知識(shí)進(jìn)行問題求解。從實(shí)用觀點(diǎn)看,人工智能是一門知識(shí)工程學(xué):以知識(shí)為對(duì)象,研究知識(shí)的表示方法、知識(shí)的運(yùn)用和知識(shí)獲取。

    人工智能從1956年提出以來(lái)取得了很大的進(jìn)展和成功。1976年Newell 和Simon提出了物理符號(hào)系統(tǒng)假設(shè),認(rèn)為物理符號(hào)系統(tǒng)是表現(xiàn)智能行為必要和充分的條件。這樣,可以把任何信息加工系統(tǒng)看成是一個(gè)具體的物理系統(tǒng),如人的神經(jīng)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)的構(gòu)造系統(tǒng)等。80年代Newell 等又致力于SOAR系統(tǒng)的研究。SOAR系統(tǒng)是以知識(shí)塊(Chunking)理論為基礎(chǔ),利用基于規(guī)則的記憶,獲取搜索控制知識(shí)和操作符,實(shí)現(xiàn)通用問題求解。Minsky從心理學(xué)的研究出發(fā),認(rèn)為人們?cè)谒麄內(nèi)粘5恼J(rèn)識(shí)活動(dòng)中,使用了大批從以前的經(jīng)驗(yàn)中獲取并經(jīng)過整理的知識(shí)。該知識(shí)是以一種類似框架的結(jié)構(gòu)記存在人腦中。因此,在70年代他提出了框架知識(shí)表示方法。到80年代,Minsky認(rèn)為人的智能,根本不存在統(tǒng)一的理論。1985年,他發(fā)表了一本著名的書《Society of Mind(思維社會(huì))》。書中指出思維社會(huì)是由大量具有某種思維能力的單元組成的復(fù)雜社會(huì)。以McCarthy和Nilsson等為代表,主張用邏輯來(lái)研究人工智能,即用形式化的方法描述客觀世界。邏輯學(xué)派在人工智能研究中,強(qiáng)調(diào)的是概念化知識(shí)表示、模型論語(yǔ)義、演繹推理等。 McCarthy主張任何事物都可以用統(tǒng)一的邏輯框架來(lái)表示,在常識(shí)推理中以非單調(diào)邏輯為中心。傳統(tǒng)的人工智能研究思路是“自上而下”式的,它的目標(biāo)是讓機(jī)器模仿人,認(rèn)為人腦的思維活動(dòng)可以通過一些公式和規(guī)則來(lái)定義,因此希望通過把人類的思維方式翻譯成程序語(yǔ)言輸入機(jī)器,來(lái)使機(jī)器有朝一日產(chǎn)生像人類一樣的思維能力。這一理論指導(dǎo)了早期人工智能的研究。

    近年來(lái)神經(jīng)生理學(xué)和腦科學(xué)的研究成果表明,腦的感知部分,包括視覺、聽覺、運(yùn)動(dòng)等腦皮層區(qū)不僅具有輸入/輸出通道的功能,而且具有直接參與思維的功能。智能不僅是運(yùn)用知識(shí),通過推理解決問題,智能也處于感知通道。

    1990年史忠植提出了人類思維的層次模型,表明人類思維有感知思維、形象思維、抽象思維,并構(gòu)成層次關(guān)系。感知思維是簡(jiǎn)單的思維形態(tài),它通過人的眼、耳、鼻、舌、身感知器官產(chǎn)生表象,形成初級(jí)的思維。感知思維中知覺的表達(dá)是關(guān)鍵。形象思維主要是用典型化的方法進(jìn)行概括,并用形象材料來(lái)思維,可以高度并行處理。抽象思維以物理符號(hào)系統(tǒng)為理論基礎(chǔ),用語(yǔ)言表述抽象的概念。由于注意的作用,使其處理基本上是串行的.

    二、人工智能3.0時(shí)代是什么

    迄今為止,人工智能(AI)發(fā)展的特點(diǎn)是基于邏輯和計(jì)算不斷迭代,從邏輯智能轉(zhuǎn)向計(jì)算智能。邏輯智能的核心是基于邏輯的各種推理方法,專家系統(tǒng)和Lisp機(jī)是其發(fā)展的高峰。如果說邏輯智能是AI 1.0,計(jì)算智能就是AI 2.0,其始于控制論和認(rèn)知計(jì)算,從20世紀(jì)80年代中期開始大規(guī)模地使用多層神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò),一直發(fā)展到現(xiàn)在的深度神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò),是當(dāng)前人工智能的主要突破。人工智能3.0:人機(jī)與虛擬互動(dòng)交互

    我個(gè)人理解,AI 3.0是人機(jī)與虛擬互動(dòng)交融的人工智能——“人機(jī)混合虛實(shí)互動(dòng)的平行智能”,即處于邊緣端的機(jī)械的、生物的智能,會(huì)產(chǎn)生有限的數(shù)據(jù),再通過云端的云計(jì)算產(chǎn)生大數(shù)據(jù),最后云計(jì)算把大數(shù)據(jù)變成精準(zhǔn)的深度智能,再返回邊緣端的生物體、物理體或機(jī)器人,就是Small Data-Big Data-Smart Data。這是一個(gè)循環(huán)的過程,是從邊緣端的涌現(xiàn)到云霧端的收斂,這一“涌現(xiàn)收斂”也是復(fù)雜性科學(xué)的核心理念。AI 3.0的普及應(yīng)用能夠服務(wù)社會(huì),而不是像某些專家宣稱的那樣會(huì)導(dǎo)致失業(yè)。它會(huì)讓人類生活得更好,讓人與機(jī)器各司其職——“人有人用,機(jī)有機(jī)用”,從專業(yè)分工,到人機(jī)分工,進(jìn)而虛實(shí)分工,從而創(chuàng)造一個(gè)更加和諧的社會(huì)。例如,AI 3.0在無(wú)人駕駛中的體現(xiàn)就是“平行駕駛”——把有人車、遙控車、網(wǎng)聯(lián)車、無(wú)人車等,用“平行車”統(tǒng)一起來(lái)。即各種實(shí)體車輛在路上行駛的同時(shí),在平行的云端世界中,同樣的虛擬車也在行駛,并通過云計(jì)算生成最優(yōu)的行駛策略,從而控制實(shí)體車輛的運(yùn)行。盡管有人車在速度、效率、安全性以及環(huán)境污染方面存在缺陷,注定它最終會(huì)被無(wú)人車取代,但我們不能急功近利,盲目普及無(wú)人車而付出慘痛的代價(jià)。我認(rèn)為應(yīng)該用二三十年的時(shí)間,從AI 2.0發(fā)展到AI 3.0,平穩(wěn)過渡到無(wú)人車時(shí)代,這是普及無(wú)人車的唯一途徑。未來(lái)智能的發(fā)展及真正推廣應(yīng)用還要解決兩個(gè)問題。第一個(gè)問題是AI的可靠性,包括它的可解釋性。我認(rèn)為,AI的可解釋性歸根結(jié)底就是人工智能的可靠性。第二個(gè)問題是AI的合法性,尤其是在對(duì)個(gè)人隱私的保護(hù)方面,這已經(jīng)引起了許多國(guó)家的反思和重視。當(dāng)AI結(jié)合了區(qū)塊鏈等技術(shù),可以從技術(shù)層面解決這些問題。然而,用法律體系來(lái)規(guī)范AI系統(tǒng)的構(gòu)建和應(yīng)用才是關(guān)鍵,必不可少。

    AI正在改變?nèi)祟惖奈磥?lái)。我們需要改變教育模式,培養(yǎng)面向未來(lái)的AI人才。就像傳授“四書五經(jīng)”的私塾教育無(wú)法培養(yǎng)現(xiàn)代工業(yè)所需要的新型人才,目前全世界的教育體制都落后于智能技術(shù)發(fā)展。對(duì)于未來(lái)的AI人才,我認(rèn)為應(yīng)著重培養(yǎng)3種思維:

    首先是復(fù)雜性思維,因?yàn)锳I本身就屬于復(fù)雜性科學(xué)的范疇,要用整體的視角去看AI技術(shù),這非常重要。其次是跨學(xué)科思維,因?yàn)锳I要普及應(yīng)用,就一定會(huì)涉及多學(xué)科、交叉學(xué)科和跨學(xué)科的知識(shí)。最后是系統(tǒng)化思維,AI真正要普及應(yīng)用,取得可接受的可靠性、可接受的合法性,就一定要有系統(tǒng)思維,就像我們有“系統(tǒng)工程”一樣,我們也要有“系統(tǒng)智能”

    三、邊緣AI芯片市場(chǎng)火了,但大部分都是風(fēng)投們點(diǎn)的

    本文編譯自zdnet

    據(jù)知名芯片分析公司Linley Group稱,智能手機(jī)等邊緣設(shè)備上的人工智能推理的芯片吸引了越來(lái)越多的初創(chuàng)公司和風(fēng)險(xiǎn)投資。

    “有更多新的初創(chuàng)公司不斷涌現(xiàn),并繼續(xù)試圖與眾不同?!盠inley Group的高級(jí)分析師Mike Demler在接受 ZDNet 電話采訪時(shí)表示。

    在最近一次于 10 月在加州圣克拉拉舉行的線上線下同步活動(dòng)中,包括Flex Logix、Hailo Technologies、Roviero、BrainChip、Syntiant、Untether AI、Expedera 和 Deep AI 等初創(chuàng)公司分別談?wù)撍麄兊男酒O(shè)計(jì)。

    Demler 和團(tuán)隊(duì)定期編寫一份題為《深度學(xué)習(xí)處理器指南》的研究報(bào)告,最新版本預(yù)計(jì)將于本月發(fā)布。 “在這個(gè)最新版本中,我統(tǒng)計(jì)了 60 多家芯片供應(yīng)商。”他告訴 ZDNet。

    Edge Cortix

    邊緣AI已成為一個(gè)籠統(tǒng)的術(shù)語(yǔ),主要指不在數(shù)據(jù)中心內(nèi)的所有事物,盡管它可能包括位于數(shù)據(jù)中心邊緣的服務(wù)器。它的范圍從智能手機(jī)到使用谷歌TinyML 框架微瓦功率級(jí)別的嵌入式設(shè)備。

    Demler 說,其中功耗從幾瓦到 75 瓦不等的邊緣AI芯片,是市場(chǎng)中最擁擠的部分,通常采用可插拔 PCIe 或 M.2 卡的形式。 (75 瓦是 PCI 總線限制。)

    “PCIe 卡是市場(chǎng)的熱門部分,用于工業(yè)人工智能、機(jī)器人技術(shù)、交通監(jiān)控?!彼忉屨f。 “你已經(jīng)看到了 Blaize、FlexLogic 等公司——其中很多公司都在追求這一領(lǐng)域?!?

    但真正的低功耗也相當(dāng)活躍。“我想說的是 tinyML 領(lǐng)域也很火爆,從幾毫瓦到幾微瓦不等。”

    Hailo軟件工具鏈

    大多數(shù)器件都是專用于人工智能的“推理”階段。

    推理發(fā)生在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)程序經(jīng)過訓(xùn)練之后,這意味著它的可調(diào)參數(shù)已經(jīng)完全開發(fā)到足以可靠地形成預(yù)測(cè)并且可以投入應(yīng)用。

    Demler說,初創(chuàng)公司面臨的最初挑戰(zhàn)實(shí)際上是從一個(gè)漂亮的PPT到工程中實(shí)際應(yīng)用。許多人從FPGA仿真開始,然后轉(zhuǎn)向銷售成品SoC,或者將他們的設(shè)計(jì)變?yōu)榭烧系娇蛻鬝oC中的IP。

    “我們?nèi)匀豢吹皆S多初創(chuàng)公司對(duì)沖他們的賭注,或者盡可能多地追求靈活的收入模式?!盌emler 說,“首先在 FPGA 上進(jìn)行演示,并提供他們的核心 IP 以進(jìn)行許可。一些初創(chuàng)公司還提供基于 FPGA 的版本作為產(chǎn)品?!?

    Roviero

    市場(chǎng)上有數(shù)十家供應(yīng)商,因此真正點(diǎn)亮的芯片,也面臨著各種競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)。

    “很難總結(jié)出各家的真正不同。”Demler說。 “我已經(jīng)看了幾十個(gè)宣稱‘世界第一’或‘世界最好’的PPT?!?

    有些公司一開始采用了不同的方法,以至于他們很早就脫穎而出,但花了一些時(shí)間才結(jié)出碩果。

    澳大利亞悉尼的 BrainChip Holdings 在 2011 年就開始使用芯片來(lái)處理脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),這是一種人工智能的神經(jīng)形態(tài)方法,旨在更準(zhǔn)確地模擬人腦的功能。

    多年來(lái),該公司展示了其技術(shù)如何執(zhí)行任務(wù),例如使用機(jī)器視覺識(shí)別賭場(chǎng)地板上的撲克籌碼。

    “BrainChip 一直在堅(jiān)決低追求這種尖端架構(gòu)?!盌emler 說。 “它具有獨(dú)特的能力,它可以真正在設(shè)備上學(xué)習(xí)”,從而進(jìn)行訓(xùn)練和推理。

    FlexLogix

    從某種意義上說,BrainChip 是所有初創(chuàng)公司中走得最遠(yuǎn)的:它上市了。其股票在澳大利亞證券交易所上市,股票代碼為“BRN”,去年秋天,該公司發(fā)行了美國(guó)存托股票,在美國(guó)場(chǎng)外交易市場(chǎng)交易,股票代碼為“BCHPY”。自那以后,股票的價(jià)值已經(jīng)翻了三倍多。

    BrainChip 剛剛開始產(chǎn)生收入。該公司在 10 月份推出了適用于 x86 和 Raspberry Pi 的“Akida”處理器的迷你 PCIe 板,并于上個(gè)月宣布了新的 PCIe 板,價(jià)格為 499 美元。該公司在 12 月季度的收入為 110 萬(wàn)美元,高于上一季度的 10 萬(wàn)美元。 年度總收入250 萬(wàn)美元,運(yùn)營(yíng)虧損 1400 萬(wàn)美元。

    事實(shí)證明,其他一些奇特的方法很難在實(shí)踐中實(shí)現(xiàn)。芯片初創(chuàng)公司 Mythic 成立于 2012 年,總部位于德克薩斯奧斯汀,一直在尋求使用模擬技術(shù)實(shí)現(xiàn)AI的新穎路線,它不是處理 1 和 0,而是通過操縱實(shí)時(shí)的模擬電信號(hào)進(jìn)行計(jì)算。

    “Mythic 已經(jīng)生產(chǎn)了一些芯片,但還沒有公布我們所知道的任何設(shè)計(jì)導(dǎo)入?!盌emler觀察到?!懊總€(gè)人都同意,理論上,模擬應(yīng)該具有功率效率優(yōu)勢(shì),但在商業(yè)上實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)要困難得多?!?

    ArchiTek

    Demler 指出,另一家在處理器大會(huì)上展示的初創(chuàng)公司 Syntiant 也是以模擬芯片設(shè)計(jì)方法開始,但認(rèn)為模擬沒有提供足夠的功耗優(yōu)勢(shì),并且開發(fā)周期更長(zhǎng)。

    加州歐文市的 Syntiant 成立于 2017 年,專注于非常簡(jiǎn)單的物體識(shí)別,它可以在功能機(jī)或可穿戴式設(shè)備上以低功耗運(yùn)行。

    “在功能機(jī)上,您不需要應(yīng)用處理器,因此 Syntiant 解決方案是完美的?!盌emler說道。

    Demler 表示,無(wú)論任何一家初創(chuàng)公司是否成功,AI的實(shí)用性都意味著AI加速將作為一種芯片技術(shù)持續(xù)存在。

    “人工智能在許多領(lǐng)域變得如此普遍,包括 汽車 、嵌入式處理、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)、PC、云等,專用加速器將變得司空見慣,就像 GPU 用于圖形一樣?!?

    Expedera

    盡管如此,Demler 說,在通用 CPU、DSP 或 GPU 上運(yùn)行某些任務(wù)會(huì)更有效率。這就是為什么英特爾和英偉達(dá)以及其他公司正在使用特殊指令(例如矢量處理)來(lái)繼續(xù)他們的架構(gòu)。

    只要風(fēng)投市場(chǎng)現(xiàn)金充裕,養(yǎng)料豐富,一千朵鮮花都可以綻放,市場(chǎng)可以有不同的方法進(jìn)行 探索 。

    “仍然有如此多的風(fēng)險(xiǎn)投資資金進(jìn)入這一市場(chǎng),我對(duì)這些增量感到震驚。”Demler說。

    Demler 指出,成立于 2018 年的加州圣何塞的 Sima.ai 獲得了巨額融資,該公司正在開發(fā)其所謂的“MLSoC”,專注于降低功耗。該公司在 B 輪融資中獲得了 8000 萬(wàn)美元。

    另一個(gè)是特拉維夫的 Hailo Technologies,該公司成立于 2017 年,根據(jù) FactSet 的數(shù)據(jù),該公司已母雞了 3.205 億美元,其中包括最近一輪的 1 億美元,據(jù)稱估值為 10 億美元。

    “來(lái)自中國(guó)的數(shù)據(jù),如果屬實(shí),將更加驚人?!盌emler說,風(fēng)投資金看起來(lái)將暫時(shí)繼續(xù)。 “在風(fēng)險(xiǎn)投資界決定投資其他東西之前,你會(huì)看到這些公司將繼續(xù)獲得熱捧。”

    在某個(gè)時(shí)候,會(huì)發(fā)生一次洗牌,但那一天何時(shí)到來(lái)尚不清楚。

    “一些公司最終會(huì)離開?!盌emler沉思道?!盁o(wú)論是從現(xiàn)在開始的 3 年還是 5 年后,我們都會(huì)在這個(gè)領(lǐng)域看到更少的公司?!?

    四、人工智能的定義是什么?

    一句話說:人工智能是機(jī)器模仿人類利用知識(shí)完成一定行為的過程

    人工智能可以分為弱智能和強(qiáng)智能,區(qū)分點(diǎn)是:是否能真正實(shí)現(xiàn)推理、思考、解決問題

    什么叫邊緣人工智能(什么叫邊緣人工智能)

    人工智能

    按程度可以分為人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)。

    機(jī)器學(xué)習(xí)是利用已有數(shù)據(jù),得出某種模型,利用模型預(yù)測(cè)結(jié)果

    深度學(xué)習(xí)是讓機(jī)器能夠像人一樣具有分析學(xué)習(xí)能力,能夠識(shí)別文字、圖像和聲音等數(shù)據(jù)

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