[其他] 發展AI及半導體是台灣未來30年的重要關鍵

看板Stock作者 (Joker)時間6年前 (2017/11/09 13:55), 編輯推噓8(1354)
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[其他] 發展AI及半導體是台灣未來30年的重要關鍵 http://bit.ly/2AvkeZZ 全球AI晶片市場預測2016-2022年成長率62.9% 人工智慧被視為第四次工業革命核心,預估到2020年,AI市場商機規模高達3,000億美元 。根據市調公司MarketsandMartets調研報告Artificial Intelligence (Chipsets) Market by Technology (Deep Learning, Robotics, Digital Personal Assistant, Querying Method, Natural Language Processing, Context Aware Processing), Offering, End-User Industry, and Geography - Global Forecast to 2022,針對人工 智慧(晶片模組)技術市場,從深度學習、機器人、個人數位助理、搜尋方法、自然語言 處理、情境察覺處理等應用,預估人工智慧(AI)晶片總體市場產值從2016的8.6億美元 以年均複合成長率(CAGR)62.9%,到2022年將達到160.6億美元。在「得晶片者得天下」預 期心理驅動之下,因此吸引各大科技廠爭相加碼投資。 https://imgur.com/a/qDds8 AI晶片發展之現況 AI晶片包含三大類市場,分別是數據中心(雲端)、通信終端產品(手機)、特定應用產品(自駕車、頭戴式AR/VR、無人機、機器人. ..)。當前機器學習多採用 GPU圖像處理,尤以NVIDIA是此一領域龍頭,但是,有些業者 認為GPU處理效率不夠快,而且因應眾多特定新產品的不同需求,於是,推出NPU、VPU、 TPU、NVPU...等等。目前還不清楚哪種架構的晶片會在 AI 大戰獲勝。但(手機)終端市場 對於AI晶片的功耗、尺寸、價格都有極為嚴格的要求,難度上比雲端數據晶片更高。為搶 未來AI應用市場商機,科技巨鱷(如:Google、微軟、蘋果)企圖建構AI平台生態模式吃下 整個產業鏈。 https://imgur.com/a/hOKVO AI發展八大趨勢 趨勢一:AI各行業垂直領域應用具有巨大的潛力 人工智慧市場在零售、交通運輸和自動化、製造業及農業等各行業垂直領域具有巨大的潛 力。而驅動市場的主要因素,是人工智慧技術在各種終端用戶垂直領域的應用數量不斷增 加,尤其是改善對終端消費者服務。 當然人工智慧市場要起來也受到IT基礎設施完善、智慧型手機及智能穿戴式裝置的普及。 其中,以自然語言處理(NLP)應用市場佔AI市場很大部分。隨著自然語言處理的技術不 斷精進而驅動消費者服務的成長,還有:汽車資通訊娛樂系統、AI機器人及支持AI的智慧 手機等領域。 趨勢二:AI導入醫療保健行業維持高速成長 首先,人工智慧導入醫療保健行業從2016年到2022年維持很高成長,預計從2016年的 6.671億美元達到2022年的79.888億美元年均複合增長率為52.68%。由於醫療保健行業大 量使用大數據及人工智慧,進而精準改善疾病診斷、醫療人員與患者之間人力的不平衡、 降低醫療成本、促進跨行業合作關係。此外AI還廣泛應用於臨床試驗、大型醫療計畫、醫 療諮詢與宣傳推廣和銷售開發。 趨勢三:AI取代螢幕成為新UI / UX介面 過去從PC到手機時代以來,使用者介面都是透過螢幕或鍵盤來互動。隨著智慧喇叭 (Smart Speaker)、虛擬/擴增實境(VR/AR)與自動駕駛車系統陸續進入人類生活環境,加 速在不需要螢幕的情況下,人們也能夠很輕鬆自在與運算系統溝通。這表示著人工智慧透 過自然語言處理與機器學習讓技術變得更為直觀,也變得較易操控,未來將可以取代螢幕 在使用者介面與使用者體驗的地位。人工智慧除了在企業後端扮演重要角色外,在技術介 面也可承擔更複雜角色。例如:使用視覺圖形的自動駕駛車,透過人工神經網路以實現即 時翻譯,也就是說,人工智慧讓介面變得更為簡單且更有智慧,也因此設定了未來互動的 高標準模式。 趨勢四:未來手機晶片一定內建AI運算核心 現階段主流的ARM架構處理器速度不夠快,若要進行大量的圖像運算仍嫌不足,所以未來 的手機晶片一定會內建AI運算核心。正如,蘋果將3D感測技術帶入iPhone之後,Android 陣營目前僅華為推出AI智慧型手機,其他競爭業者預估也將在明年(2018)跟進導入3D感測 技術,並佈局終端相關商業應用。例如:利用Siri、Alexa等虛擬語音助理變得更加智慧 化,進而根據個人化的需求為每個用戶提供獨特的服務。 趨勢五:AI晶片關鍵在於成功整合軟硬體 AI晶片的核心是半導體及演算法。AI硬體主要是要求更快運算速度與低功耗,包括GPU、 DSP、ASIC、FPGA和神經元晶片,且須與深度學習演算法相結合,而成功相結合的關鍵在 於先進的封裝技術。總體來說GPU比FPGA快,而在功率效能方面FPGA比GPU好,所以AI硬體 選擇就看產品供應商的需求考量而定。例如:蘋果的Face ID臉部辨識就是3D深度感測晶 片加上神經引擎運算功能,整合高達8個元件進行分析,分別是紅外線鏡頭、泛光感應元 件、距離感應器、環境光感測器、前端相機、點陣投影器、喇叭與麥克風。蘋果強調用戶 的生物識別數據,包含:指紋或臉部辨識都以加密形式儲存在iPhone內部,所以不易被竊 取。 趨勢六:AI自主學習是終極目標 AI“大腦”變聰明是分階段進行,從機器學習進化到深度學習,再進化至自主學習。目前 ,仍處於機器學習及深度學習的階段,若要達到自主學習需要解決四大關鍵問題。首先, 是為自主機器打造一個AI平台;還要提供一個能夠讓自主機器進行自主學習的虛擬環境, 必須符合物理法則,碰撞,壓力,效果都要與現實世界一樣;然後再將AI的“大腦”放到 自主機器的框架中;最後建立虛擬世界入口(VR)。目前,NVIDIA推出自主機器處理器 Xavier,就在為自主機器的商用和普及做準備工作。 趨勢七:最完美的架構是把CPU和GPU(或其他處理器)結合起來 未來,還會推出許多專門的領域所需的超強性能的處理器,但是CPU是通用於各種設備, 什麼場景都可以適用。所以,最完美的架構是把CPU和GPU(或其他處理器)結合起來。例如 ,NVIDIA推出CUDA計算架構,將專用功能ASIC與通用編程模型相結合,使開發人員實現多 種算法。 趨勢八:AI和AR兩者是互補的,互相不可或缺 未來的AI需要AR,未來的AR也需要AI,可以將AR比喻成AI的眼睛。為了機器人學習而創造 的在虛擬世界,本身就是虛擬現實。還有,如果要讓人進入到虛擬環境去對機器人進行訓 練,還需要更多其它的技術。總體而言,AI和AR兩者是互補的,互相不可或缺。 AI科研戰略就是「AI小國大戰略」 基於AI是全球科技發展的關鍵,且關係著未來30年的國家競爭力。我國從既有的領先全球 的半導體及ICT產業優勢切入,打造由人才、技術、場域及產業構築而成的AI創新生態圈 ,引導台灣成為AI發展重鎮,進而孕育AI新興產業應用。 科技部長陳良基提出AI科研戰略就是「AI小國大戰略」,預計5年投入160億建構我國AI創 新生態環境。推出5大策略:「研發服務-建構AI主機」、「創新加值-設立AI創新研究中 心」、「創意實踐-打造智慧機器人創新基地」、「產業領航-半導體射月計畫」及「社會 參與-科技大擂台」等。由科技部、教育部及經濟部等機關協力合作,引導學、研及業界 投入,一邊培育AI軟硬體人才,一邊產生產業群聚效應,協助產業轉型升級,使台灣成為 AI發展重鎮,再創台灣未來30年榮景。 心得:機械是工業之母,晶片半導體是電子產業之核心,未來更是物聯網、工業4.0、智 慧製造的"心臟"。台灣應該在既有半導體產業優勢上,竭盡所能進行橫向及垂直整合開發 下世代的產品。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.145.192.234 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1510206913.A.C8F.html

11/09 13:58, 6年前 , 1F
結果台股今天給大驚喜
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11/09 14:12, 6年前 , 2F
結果還是只看硬體
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11/09 14:17, 6年前 , 3F
捨AI 放寬勞基法 用奴工
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11/09 14:18, 6年前 , 4F
拉回就是給你上車 下一班車即將出發
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11/09 14:19, 6年前 , 5F
所以別再吵少子化了 以後根本不需要
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11/09 15:48, 6年前 , 6F
甲賽喇 之前說生技 結果嘞
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11/09 15:53, 6年前 , 7F
其實自主學習和判斷應該還很遠
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11/09 15:54, 6年前 , 8F
AI重鎮要蓋在哪裡?求明牌,經濟火車頭又要起飛了嗎?
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11/09 15:59, 6年前 , 9F
台灣用勞工取代AI
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11/09 16:09, 6年前 , 10F
放寬勞基法,捨AI壓榨奴工獨步全球。
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11/09 16:11, 6年前 , 11F
搞這個AI,沒5年以上是不可能的,台商願意砸?
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11/09 16:23, 6年前 , 12F
什麼時候才會有阿斯拉
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11/09 16:27, 6年前 , 13F
台灣未來還有30年?
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11/09 16:33, 6年前 , 14F
結果今天大跳水
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11/09 17:33, 6年前 , 15F
今年起韓國半導體產值正式超越台灣
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11/09 18:24, 6年前 , 16F
政府想拿買滷蛋的錢買雞腿便當了 哪有未來
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11/09 19:26, 6年前 , 17F
這個部長很會喊,台灣一堆基礎科研都還沒發展起來就
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11/09 19:26, 6年前 , 18F
整天吹ai
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11/09 19:28, 6年前 , 19F
韓國記憶體,面板,SSD,電池芯技術一堆都世界第一
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11/09 19:28, 6年前 , 20F
,結果有像這部長這麼會吹嗎
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11/09 21:21, 6年前 , 21F
台灣就剩GG有在RD發展,其他的,大家都往大陸去了
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11/09 23:41, 6年前 , 22F
3661套到不要不要還在喊AI
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文章代碼(AID): #1Q0-t1oF (Stock)
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