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從AIoT到GenAIoT,人工智能驅(qū)動消費物聯(lián)網(wǎng)進入新階段
作者 | 物聯(lián)網(wǎng)智庫2024-07-15

過去多年來,人工智能物聯(lián)網(wǎng)融合形成智能物聯(lián)網(wǎng)(AIoT)已深入應(yīng)用于大量行業(yè),形成規(guī)?;瘧?yīng)用場景。如今,物聯(lián)網(wǎng)依然保持穩(wěn)步發(fā)展,連接的設(shè)備數(shù)量快速增長,IoT Analytics數(shù)據(jù)顯示,2023年物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)已達到236億,遠遠超過人的連接數(shù),形成各行業(yè)數(shù)字化發(fā)展的重要基座。同時,人工智能迎來了跨越式的發(fā)展,尤其是生成式人工智能(GenAI)獲得了全社會的高度關(guān)注,成為前沿科技發(fā)展的最典型代表。人工智能進入GenAI時代,人工智能和物聯(lián)網(wǎng)的融合,自然也會探索GenAI+IoT的融合應(yīng)用,推動GenAIoT給人們帶來新的體驗,驅(qū)動物聯(lián)網(wǎng)進入新階段。

近日,知名的科技雜志《麻省理工科技評論》聯(lián)合瑞銀集團發(fā)布了一份《家庭訓(xùn)練機器狗:生成式人工智能如何改變消費物聯(lián)網(wǎng)》的報告,對于GenAIoT進行初步探索。在筆者看來,考慮到物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的行業(yè)特點,生成式人工智能在消費物聯(lián)網(wǎng)場景確實更具備可行性,GenAIoT可能最先在消費領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)。

GenAI率先在消費物聯(lián)網(wǎng)落地,進一步提升用戶體驗

物聯(lián)網(wǎng)是由一個龐大的技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)成的,首先是物理設(shè)備本身,是由傳感器、執(zhí)行器以及其他與其交互的器件組成,每一個物理硬件背后都有大量技術(shù)支持;其次是這些設(shè)備生成的數(shù)據(jù),需要大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)來支持,對數(shù)據(jù)進行存儲;再次是先進的網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù);另外,還需要專門的平臺、應(yīng)用程序、軟件對這些信息和數(shù)據(jù)進行分析,支持做出決策和建議。

對于物聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新,圍繞著其技術(shù)生態(tài)各個層面進行,這些創(chuàng)新能為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用帶來更多的通信、存儲、計算和潛在決策的能力,提升物聯(lián)網(wǎng)的實用性。生成式人工智能正是當(dāng)前對物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的一個新的領(lǐng)域,能夠顯著提升物聯(lián)網(wǎng)的用戶體驗,并帶來更深洞察能力。

與應(yīng)用于工業(yè)、能源、交通、物流、公用事業(yè)等產(chǎn)業(yè)類物聯(lián)網(wǎng)相比,智能音箱、智能家電、穿戴設(shè)備、游戲娛樂等消費類物聯(lián)網(wǎng)場景會率先與生成式人工智能融合應(yīng)用。

一是消費物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備出貨量規(guī)模較大,在消費領(lǐng)域滲透率達到較高的比例。

智能家居為例,各類家庭智能化設(shè)備出貨實現(xiàn)快速增長,家電類設(shè)備智能化比例較高,大部分家電具備了聯(lián)網(wǎng)功能。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Statista統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年美國智能家居在家庭中的滲透率已達到43.8%,到2028年這一滲透率將高達75.1%。中國市場方面,2022年智能家居在中國家庭的滲透率為16.6%,即有8000多萬戶家庭采用了智能家居產(chǎn)品,預(yù)計到2028年中國智能家居的活躍用戶數(shù)將達到1.91億戶,這意味著有1.91億戶家庭在日常生活中都將高頻率使用智能家居產(chǎn)品,占所有家庭戶的比例接近4成。有了規(guī)模效應(yīng),能夠為生成式人工智能提供豐富的輸入。

而對于產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)來說,由于產(chǎn)業(yè)場景種類非常多,不同場景需要不同智能終端,產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)場景終端產(chǎn)品數(shù)量規(guī)模遠遠低于消費物聯(lián)網(wǎng)場景終端。沒有規(guī)模優(yōu)勢,生成式人工智能難以發(fā)揮作用。

二是消費物聯(lián)網(wǎng)平臺積累了豐富場景和數(shù)據(jù),為GenAI應(yīng)用打下基礎(chǔ)。

物聯(lián)網(wǎng)平臺作為終端設(shè)備接入、開發(fā)、管理的中樞大腦,是人工智能能力核心的載體,平臺完善的功能、豐富的場景和數(shù)據(jù)顯得非常重要。

目前,消費物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已形成了多個大型平臺,如海爾、美的等家電廠商依托自身家電產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈資源,建立起接入數(shù)千萬設(shè)備的消費物聯(lián)網(wǎng)平臺;小米、涂鴉智能依托自身生態(tài)圈資源建立物聯(lián)網(wǎng)平臺,接入設(shè)備數(shù)量達到數(shù)億級。

各類消費物聯(lián)網(wǎng)場景已引入了語音交互、手勢交互、智能感知、圖像識別、視覺定位等能力,大型消費物聯(lián)網(wǎng)平臺在這些方面有了長時間積累,相關(guān)能力不斷迭代,未來應(yīng)用生成式人工智能技術(shù)會進一步提升客戶體驗。

雖然各類產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)場景均需要相關(guān)平臺進行管理,但大部分平臺是由用戶自主掌握的私有平臺,出于場景和數(shù)據(jù)安全的考慮,難以進行共享。同時,產(chǎn)業(yè)類場景涉及到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營核心環(huán)節(jié),場景更為復(fù)雜。

三是不少消費物聯(lián)網(wǎng)終端具有承載GenAI的能力,擴展AI觸點。

低功耗是物聯(lián)網(wǎng)終端的一個重要發(fā)展趨勢,尤其是產(chǎn)業(yè)場景中海量傳感器的接入、惡劣環(huán)境或無人值守環(huán)境,終端功耗一直是一個痛點。近年來,低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)、無源物聯(lián)網(wǎng)等成為熱點,均是針對這一需求而生。當(dāng)然,在降低功耗的同時,終端功能就會盡量簡化,一些較高智能化功能就無法在終端實現(xiàn)。

不過,消費物聯(lián)網(wǎng)場景中不少設(shè)備不受功耗的困擾,能夠加載一定程度的AI能力。智能家居的大部分終端產(chǎn)品有穩(wěn)定電源供電,穿戴設(shè)備的功能越來越多,電池續(xù)航能力也同步增強,包括智能音箱、家居中控等設(shè)備本身就是人工智能應(yīng)用的優(yōu)質(zhì)載體,在邊緣側(cè)和端側(cè)AI能力需要不斷增強,未來也可以作為承載GenAI的重要載體。

消費物聯(lián)網(wǎng)廠商已開啟GenAI的布局

在大模型成為全民追捧的熱門技術(shù)的背景下,各類消費物聯(lián)網(wǎng)廠商也開始了這一領(lǐng)域的布局,探索GenAI在相關(guān)場景的落地,通過語言交互能力、多模態(tài)感知能力進步,提升消費物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的智能化水平、交互模式來實現(xiàn)用戶體驗升級,同時降低自身產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)成本。

此前,海爾發(fā)布了智慧家庭領(lǐng)域首個行業(yè)大模型HomeGPT,基于海爾智慧家庭、家電、家裝等領(lǐng)域多維度的數(shù)據(jù),HomeGPT具有文本、圖像、音頻、視頻、智慧場景、代碼等多模態(tài)生成能力,還在此基礎(chǔ)上進一步研發(fā)了深度語義理解技術(shù),進行了億級家庭知識增強訓(xùn)練。今年5月,HomeGPT大模型通過《生成式人工智能服務(wù)管理辦法》備案審批。

美的已發(fā)布了“美言大模型”,該模型具備智能感知、自然交互、自主決策等能力,支持全屋空氣、智慧烹飪、智慧洗護、智慧能源等 8 大業(yè)務(wù)系統(tǒng),涵蓋了生活的多個方面。在人感科技方面,推動視覺感知技術(shù)、聲音識別技術(shù)、氣味傳感器技術(shù)、非接觸溫感技術(shù)、毫米波雷達睡眠監(jiān)測技術(shù)、味覺傳感器技術(shù)的應(yīng)用。

今年5月,涂鴉智能發(fā)布其首個AI大模型Cube Al,在空間智能化方向,通過將GenAI能力融入空間場景,用戶能夠獲得生成式AI的設(shè)備功能與管理體驗、AI 驅(qū)動的智能場景體驗、或是場景分析與聯(lián)動方案推薦。

消費物聯(lián)網(wǎng)廠商布局GenAI,雖然初期場景非常有限,但正如消費物聯(lián)網(wǎng)過去多年發(fā)展歷程一樣,隨著消費物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模擴大,用戶體驗提升需求加強,GenAI的作用會更加明顯。

GenAI下沉,邊緣側(cè)和端側(cè)智能支持消費物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

GenAI下沉至邊緣側(cè)和終端側(cè),也是GenAI能夠與消費物聯(lián)網(wǎng)深度融合的重要條件。市場研究機構(gòu)IDC在一份報告中指出,目前,所有邊緣設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)占全球數(shù)據(jù)生成量的20%,而這些邊緣設(shè)備中大部分都是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,作為邊緣側(cè)AI的載體。同時,消費物聯(lián)網(wǎng)場景中大量智能終端也將成為端側(cè)AI的載體。

從邊緣側(cè)來看,在AI向?qū)嶋H場景落地的過程中,邊緣算力的重要性加速凸顯,未來的AI運算呈現(xiàn)出“訓(xùn)練與迭代在云端、推理與內(nèi)容生產(chǎn)梯度分布”的格局變化,邊緣算力有望成為AI算力的重要組成部分。GenAI下沉至邊緣側(cè),模型能夠在邊緣處理數(shù)據(jù),可以實時做出關(guān)鍵決策,從而提高運營效率、增強客戶體驗和更好的整體業(yè)務(wù)成果;同時,用戶還可以在邊緣設(shè)備網(wǎng)絡(luò)上分配計算負載,從而優(yōu)化資源利用率并有效擴展。也不排除GenAI模型可以直接在邊緣設(shè)備或本地服務(wù)器上運行,最大限度地減少將敏感數(shù)據(jù)傳輸?shù)郊惺皆品?wù)器的需要。

從端側(cè)來看,今年熱門的是AI 直接在移動設(shè)備上處理數(shù)據(jù),即使設(shè)備沒有連接到網(wǎng)絡(luò),也可以隨時使用。過去幾個月,大型科技廠商不斷推出端側(cè)AI產(chǎn)品,AI PC、AI手機紛紛涌現(xiàn),打破GenAI應(yīng)用的“最后一公里”。

早在去年3月,高通就在安卓手機上首次演示了模型參數(shù)超過10億的Stable Diffusion。2023年10月的驍龍峰會上,高通發(fā)布了驍龍8Gen3,支持運行100億參數(shù)端側(cè)大模型;緊隨其后,聯(lián)發(fā)科發(fā)布了天璣9300,支持運行10億至330億參數(shù)的端側(cè)大模型。

今年以來,主流芯片廠商升級了能夠提升終端AI能力NPU的性能,為端側(cè)AI時代奠定了基礎(chǔ),這使得圖像、語言等生成式 AI 可以在終端上運行,并將擴展到視頻和音頻,從而接近多模態(tài)AI。

邊緣AI、AI PC和AI手機等端側(cè)智能的快速發(fā)展,不斷積累GenAI在邊緣側(cè)和終端側(cè)下沉的經(jīng)驗。隨著邊緣和端側(cè)GenAI的不斷應(yīng)用,消費物聯(lián)網(wǎng)一些終端也逐漸具備了在邊緣和端側(cè)應(yīng)用GenAI的條件,例如,智能家居中控設(shè)備、智能音箱等,搭載高性能GPU和NPU,支持邊緣和本地GenAI運行。

近年來,物聯(lián)網(wǎng)與各個領(lǐng)域深入融合,讓AIoT已深入人心,伴隨著生成式人工智能的發(fā)展,GenAIoT開始進入人們生活中,期待GenAI能夠加速提升消費物聯(lián)網(wǎng)用戶體驗,改變消費物聯(lián)網(wǎng)格局,進而進一步應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng),推動物聯(lián)網(wǎng)進入GenAIoT時代。


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