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基于專利數(shù)據(jù)的全球深度學(xué)習(xí)技術(shù)創(chuàng)新態(tài)勢(shì)

2019-08-16 02:37:55陸平侯雪曹茜芮
機(jī)器人產(chǎn)業(yè) 2019年4期
關(guān)鍵詞:專利領(lǐng)域深度

陸平 侯雪 曹茜芮

通過(guò)對(duì)截至2018年底全球深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域?qū)@谋緮?shù)據(jù)的分析,賽迪智庫(kù)規(guī)劃研究所發(fā)現(xiàn),我國(guó)雖在深度學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用層具有較強(qiáng)的拓展能力,但基礎(chǔ)層深耕不足成為制約發(fā)展的重大短板。為此,本文提出三點(diǎn)建議:打造平臺(tái)以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)促進(jìn)研發(fā)資源聚合,引導(dǎo)計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸?shù)裙残约夹g(shù)發(fā)展,加快建設(shè)人工智能新基礎(chǔ)設(shè)施,輻射未來(lái)更廣的應(yīng)用領(lǐng)域。

人工智能的應(yīng)用和落地場(chǎng)景越來(lái)越寬泛,圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、機(jī)器翻譯、AI醫(yī)療、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域不斷有新產(chǎn)品落地,深度學(xué)習(xí)技術(shù)則是促進(jìn)這些產(chǎn)品落地的關(guān)鍵。以深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)術(shù)語(yǔ)為關(guān)鍵詞進(jìn)行12門(mén)語(yǔ)種跨語(yǔ)言檢索,獲取截至2019年3月底的中、美、韓、日、德等17個(gè)國(guó)家專利局及PCT(國(guó)際專利合作協(xié)定)相關(guān)專利信息,形成深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域包括16335項(xiàng)專利文本數(shù)據(jù)集。通過(guò)對(duì)該樣本數(shù)據(jù)集進(jìn)行LDA主題挖掘,可分析把握全球深度學(xué)習(xí)技術(shù)的創(chuàng)新態(tài)勢(shì)。

全球深度學(xué)習(xí)技術(shù)創(chuàng)新態(tài)勢(shì)分析

從新增專利數(shù)量看,目前全球深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新正處于蓬勃發(fā)展期。2018年全球深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域新增專利7429項(xiàng),是2017年的2.34倍。2018年P(guān)CT新增專利429項(xiàng),是2017年的3.67倍。中國(guó)、美國(guó)與韓國(guó)專利局的新增專利數(shù)量居于全球前三,其中,2018年中國(guó)為5638項(xiàng),美國(guó)為736項(xiàng),韓國(guó)為315項(xiàng)。從深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域新增專利數(shù)量的變化看,中國(guó)目前是深度學(xué)習(xí)創(chuàng)新全球最活躍的國(guó)家。

從申請(qǐng)主體構(gòu)成看,企業(yè)與科研院所的研發(fā)能力大致相當(dāng)。2018年,全球以公司為申請(qǐng)主體的深度學(xué)習(xí)技術(shù)專利有3496項(xiàng),人工智能的應(yīng)用和落地場(chǎng)景越來(lái)越寬泛,圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、機(jī)器翻譯、AI醫(yī)療、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域不斷有新產(chǎn)品落地,深度學(xué)習(xí)技術(shù)則是促進(jìn)這些產(chǎn)品落地的關(guān)鍵。以深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)術(shù)語(yǔ)為關(guān)鍵詞進(jìn)行12門(mén)語(yǔ)種跨語(yǔ)言檢索,獲取截至2019年3月底的中、美、韓、日、德等17個(gè)國(guó)家專利局及PCT(國(guó)際專利合作協(xié)定)相關(guān)專利信息,形成深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域包括16335項(xiàng)專利文本數(shù)據(jù)集。通過(guò)對(duì)該樣本數(shù)據(jù)集進(jìn)行LDA主題挖掘,可分析把握全球深度學(xué)習(xí)技術(shù)的創(chuàng)新態(tài)勢(shì)。

全球深度學(xué)習(xí)技術(shù)創(chuàng)新態(tài)勢(shì)分析

從新增專利數(shù)量看,目前全球深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新正處于蓬勃發(fā)展期。2018年全球深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域新增專利7429項(xiàng),是2017年的2.34倍。2018年P(guān)CT新增專利429項(xiàng),是2017年的3.67倍。中國(guó)、美國(guó)與韓國(guó)專利局的新增專利數(shù)量居于全球前三,其中,2018年中國(guó)為5638項(xiàng),美國(guó)為736項(xiàng),韓國(guó)為315項(xiàng)。從深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域新增專利數(shù)量的變化看,中國(guó)目前是深度學(xué)習(xí)創(chuàng)新全球最活躍的國(guó)家。

從申請(qǐng)主體構(gòu)成看,企業(yè)與科研院所的研發(fā)能力大致相當(dāng)。2018年,全球以公司為申請(qǐng)主體的深度學(xué)習(xí)技術(shù)專利有3496項(xiàng),以高??蒲性核鶠樯暾?qǐng)主體的有3416項(xiàng),大致呈現(xiàn)平衡格局。根據(jù)專利數(shù)量排名,2018年全球排名前五的企業(yè)主要有IBM、平安科技、三星電子、谷歌和英特爾,分別新增62、53、52、46和45項(xiàng)相關(guān)發(fā)明專利。全球排名前五的科研院所主要有華南理工大學(xué)、電子科技大學(xué)、天津大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)和清華大學(xué),分別新增140、114、93、79和78項(xiàng)相關(guān)發(fā)明專利。

從算法角度上看,卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法占比最高,生成式對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)算法使用量快速增長(zhǎng)。從深度學(xué)習(xí)算法角度看,卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)、循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)、生成式對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)、長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)等成為深度學(xué)習(xí)熱門(mén)算法,使用頻率逐年增高。2018年,全球涉及CNN、RNN、GAN、LSTM算法專利數(shù)量為3061、239、38和31項(xiàng),分別比上年增長(zhǎng)122.7%、94.3%、533.3%和416.7%??梢?jiàn),卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法占絕大部分比重,生成式對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)算法增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。

從技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域看,深度學(xué)習(xí)技術(shù)在機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域的應(yīng)用比重較大,自動(dòng)駕駛領(lǐng)域應(yīng)用創(chuàng)新熱度較高。深度學(xué)習(xí)技術(shù)目前主要應(yīng)用于機(jī)器視覺(jué)、自然語(yǔ)言、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域,其中機(jī)器視覺(jué)創(chuàng)新熱度最高。在機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域,2018年全球涉及圖像、視頻等機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域的深度學(xué)習(xí)技術(shù)專利分別有3674項(xiàng)和673項(xiàng),兩者合計(jì)約占2018年全球深度學(xué)習(xí)技術(shù)專利總量的58.5%。在自然語(yǔ)言領(lǐng)域,2018年相關(guān)專利技術(shù)有495項(xiàng),比上年增長(zhǎng)約104.5%,充分表明自然語(yǔ)言領(lǐng)域應(yīng)用深度學(xué)習(xí)技術(shù)的創(chuàng)新熱度較高。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,深度學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新最熱,2018年相關(guān)專利技術(shù)有133項(xiàng),比上年增長(zhǎng)約182.9%。

我國(guó)深度學(xué)習(xí)技術(shù)創(chuàng)新現(xiàn)狀分析

我國(guó)在深度學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用層具有較強(qiáng)的拓展能力,但基礎(chǔ)層深耕不足。我國(guó)創(chuàng)新涉及的應(yīng)用方向較為廣泛,已涉及行人識(shí)別、能耗預(yù)測(cè)、中醫(yī)文本命名實(shí)體識(shí)別,以及眼底圖像的視網(wǎng)膜血管分割等很多不同的領(lǐng)域。例如,百度在線公司把深度學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用于語(yǔ)音識(shí)別、圖像生成、人臉圖像識(shí)別、端到端自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等領(lǐng)域,商湯科技公司把深度學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用于人物識(shí)別、三維人體姿態(tài)預(yù)測(cè)、實(shí)例分割、圖像分割神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、視線追蹤等領(lǐng)域。而美國(guó)在深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新大多聚焦于基礎(chǔ)層的效率提升。例如,IBM公司研發(fā)了一種應(yīng)用于大規(guī)模深度學(xué)習(xí)的多方向縮減技術(shù),能夠較大限度地減少系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)間通信所需的傳輸數(shù)據(jù)量,從而提高計(jì)算效率。整體而言,我國(guó)更偏向于應(yīng)用創(chuàng)新,做計(jì)算、存儲(chǔ)與傳輸優(yōu)化方面的專利相對(duì)較少。

我國(guó)深度學(xué)習(xí)專利增長(zhǎng)迅速,但以企業(yè)為主體的創(chuàng)新較少。從增速上看,2016-2018年,我國(guó)深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的新增專利數(shù)量分別為701、2487和5638項(xiàng),平均年增速達(dá)到183.6%。從構(gòu)成上看,中國(guó)的研發(fā)力量集中于高??蒲性核绹?guó)主要集中于企業(yè)。2018年,美國(guó)以企業(yè)為申請(qǐng)主體的新增專利數(shù)占其總量的81.5%,而中國(guó)以企業(yè)為申請(qǐng)主體的占比僅為40.8%。

我國(guó)使用深度學(xué)習(xí)技術(shù)的企業(yè)高度聚集于廣東省、北京市等地,區(qū)域分化差距拉大。從空間分布格局看,京津冀地區(qū)和珠三角地區(qū)創(chuàng)新活躍度最為顯著。2018年,我國(guó)深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新最活躍的前30家企業(yè)(按新增專利數(shù)排序),分布在北京市、廣東省的數(shù)量占比分別為46.7%和20%。從空間分布變化看,對(duì)比2017年和2018年最活躍的前30家企業(yè)分布格局,廣東省從4家上升至6家,北京市從13家上升至14家,上海市從4家下降至0家??梢?jiàn),廣東省、北京市在人工智能(深度學(xué)習(xí)技術(shù)領(lǐng)域)領(lǐng)域的活躍度在上升,而上海等地的活躍度有所下降。

發(fā)展建議

打造平臺(tái),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)促進(jìn)研發(fā)資源聚合。美國(guó)近81.5%的人工智能(深度學(xué)習(xí)方向)研發(fā)創(chuàng)新力量集中在企業(yè),有很強(qiáng)的商業(yè)目標(biāo)性。我國(guó)研發(fā)主力則大多集中于科研院所,且研究力量比較分散,研發(fā)方向不夠聚焦(多數(shù)是技術(shù)在某些新領(lǐng)域的應(yīng)用),研發(fā)經(jīng)費(fèi)也碎片化,難以聚集力量解決重點(diǎn)問(wèn)題。建議借鑒美國(guó)成立國(guó)防部高級(jí)研究計(jì)劃局、Google X 實(shí)驗(yàn)室、Facebook 人工智能研究院的經(jīng)驗(yàn),成立我國(guó)的人工智能國(guó)家實(shí)驗(yàn)室和人工智能產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新中心,以打通政產(chǎn)學(xué)研用各環(huán)節(jié),促進(jìn)研發(fā)資源聚合,聚焦難點(diǎn)環(huán)節(jié)重點(diǎn)攻關(guān)。

加強(qiáng)導(dǎo)向,引導(dǎo)計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸?shù)裙残约夹g(shù)發(fā)展。不管人工智能應(yīng)用如何拓展,其數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、信息傳輸、高性能計(jì)算等共性技術(shù)還是相通的。美國(guó)很多企業(yè)已經(jīng)看到了這一點(diǎn),谷歌、IBM、英特爾、英偉達(dá)等企業(yè),大多圍繞計(jì)算效率、數(shù)據(jù)傳輸?shù)热斯ぶ悄艿幕A(chǔ)層進(jìn)行專利布局,而把應(yīng)用創(chuàng)新交給了研發(fā)社區(qū)。這種做法既抓住了人工智能產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵核心,又能夠確保創(chuàng)新活躍度。從我國(guó)專利布局看,目前還主要集中于深度學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用層,只有通過(guò)引導(dǎo)資源投入通用與共性技術(shù)領(lǐng)域,才能使我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)走出“專利成果數(shù)量多但關(guān)鍵技術(shù)少”的怪圈。

構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài),加強(qiáng)人工智能新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),輻射更多應(yīng)用領(lǐng)域。從谷歌公司的專利創(chuàng)新看,一些是圍繞TPU云服務(wù)方向布局。其近期開(kāi)源的Tensorflow框架、云化TPU計(jì)算資源,就降低了深度學(xué)習(xí)模型部署難度,大大促進(jìn)了人工智能的大眾化與普及。不管未來(lái)應(yīng)用如何變化,計(jì)算和存儲(chǔ)都是核心領(lǐng)域,只有掌握這些領(lǐng)域,才能成為智能時(shí)代的基石。目前我國(guó)仍然缺乏完整的人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài),特別是在基礎(chǔ)硬件(芯片)領(lǐng)域。未來(lái),一方面要加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)層軟硬件短板,圍繞一些特定應(yīng)用場(chǎng)景(如智能手機(jī)、無(wú)人機(jī)、智能駕駛等),從硬件實(shí)現(xiàn)角度顛覆性地突破類腦神經(jīng)芯片,如深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片等。另一方面,加快建設(shè)人工智能新基礎(chǔ)設(shè)施,發(fā)展高性能、高安全的異構(gòu)計(jì)算服務(wù)集群及邊緣計(jì)算,通過(guò)開(kāi)源深度學(xué)習(xí)框架、云化計(jì)算資源等,促進(jìn)人工智能普及,輻射更廣更深的應(yīng)用領(lǐng)域。

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