AI未来真的能成为经济发展的引擎吗?目前人工智能的现状如何?

会日投资日记 2024-07-07 16:51:41

我国人工智能行业发展迅速,已取得显著成就,但也面临一些挑战。以下是我国人工智能的一些现状:

- 市场规模增长:受益于国家政策支持、资本和人才驱动,我国人工智能产业蓬勃发展。根据中国信通院的数据,2022年产业规模达到5080亿元,同比增长18%,初步统计2023年规模达到5784亿元,增速放缓至13.9%。

- 技术合作热门方向:从人工智能核心技术的合作密度来看,大数据和云计算占比接近一半,达46.47%;其次是物联网和5G技术,分别达到10.7%和8.1%;智能机器人、计算机视觉、自动驾驶等领域也有一定占比。

- 企业分布:人工智能企业主要分布于第三产业,占比为75.79%;其次是第二产业,占比为23.82%;第一产业占比仅有0.39%。在第三产业中,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业等排名靠前。

- 产业集群:主要集聚在京津冀、长三角、珠三角、西部地区的成渝和西安、中部地区的武汉和长沙等地。京津冀地区人工智能企业数据最多,形成以北京为核心的产业集群;长三角以上海为引领,正在加快打造人工智能世界级产业群;珠三角则形成以深圳-广州为中心的聚集区。

- 应用领域广泛:在城市管理及运营、工业、金融、互联网、零售、医疗、教育等领域都有不同程度的应用。其中,城市管理及运营领域占比较高,达到49%。

- 面临挑战:

- 人才短缺:高端复合型人才短缺,人才培养体系尚不健全,人才培养周期长导致供不应求,特别是高端复合型人才需求紧缺。

- 盈利困难:大部分人工智能企业面临盈利难的问题。技术层面研发成本高、更新迭代速度快、收益周期长;应用层面落地具有场景碎片化、需求个性化等特点,导致落地实施的成本较高、风险大。

- 产业链不平衡:核心技术自主创新不足,存在“头重脚轻”的产业结构,应用层发展迅速,但基础层和关键技术层面的研发和产业化能力相对较弱。

- 标准化和规范化程度不高:行业缺乏统一的标准体系,影响企业的互操作性和兼容性,阻碍产业的规范化和规模化发展。

- 数据安全与隐私保护:随着大数据和人工智能融合,有效保护用户隐私、确保数据安全,同时满足AI模型训练的大数据需求成为重要课题。

- 跨界协同与资源整合不紧密:各产业间及产学研用之间深度融合和协同创新不够充分,资源共享和利益分配机制尚待完善。

不过,我国也在积极采取措施应对挑战,推动人工智能产业的健康发展,比如加强人才培养、完善标准体系、促进跨界合作等。同时,在一些领域也取得了突出成果,如2024世界人工智能大会上,上海本土企业研发的全尺寸通用人形机器人“青龙”惊艳亮相,展示了中国在具身智能领域的创新实力。未来,我国人工智能有望在更多领域实现突破和创新。

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