聚焦安全治理和人形机器人痛难点推动人工智能产业高质量发展正式版.docx
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1、聚焦安全治理和人形机器人痛难点推动人工智能产业高质量发展人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。目前,我国人工智能产业蓬勃发展,尤其是大模型涌现后,其强大的创新潜能给千行百业带来了新的发展机遇。但目前国内及北京市人工智能产业在安全治理及人形机器人等重点细分领域仍面临“大模型存在技术漏洞、价值对齐困难及数据价值开发利用不足”、“人形机器人技术路径不确定、通用泛化能力弱、应用场景不足和降本路径不清晰”等问题。一、国内人工智能产业发展现状及存在的机遇我国人工智能产业近年来蓬勃发展,北京市领跑全国。据中国信息通信
2、研究院测算,2022年中国人工智能核心产业规模达5080亿元。截至目前,10亿参数规模以上的大模型已发布近80个。据2022年北京人工智能产业发展白皮书显示,截至2022年,北京拥有人工智能核心企业100o余家,位列全国第一;核心区产业集聚能力全国第一,已经形成全栈式的人工智能产业链;工信部“揭榜挂帅”优胜项目数量居全国第一;人工智能算力发展排名居全国第一。诸多数据表明人工智能已成为北京“强项”,并有望在全国范围内发挥“头雁”效应,引领“群雁”活力。另外,近五成大模型集中在北京。截至10月初,北京发布大模型数量达115个,其中通用大模型12个,垂类大模型103个。大模型强大的创新潜能给千行百业
3、带来了新的发展机遇。如在人工智能Transformer模型引入CV领域和智能驾驶领域后,智驾能力的提升明显加速;未来,基于Transformer有望出现感知决策一体化的大模型,进一步促进自动驾驶领域发展。AIGC领域,代码生成、编程助手、软件助手、操作助手等产品显著提升大企业内部的生产、客户运营、市场营销等环节的效率,有望重塑企业生产力。机器人领域,把大模型当做“大脑”来辅助运行的人形机器人技术加速演进,已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎,应用前景广阔。二、国内人工智能产业发展面临的风险和挑战(一)大模型面临技术漏洞、价值对齐及数据价值开发利用不足等挑战Al大模型的发展
4、并非一片坦途,在孕育巨大机遇的同时,也面临着诸多的安全挑战。一是面临技术漏洞等内生安全问题和幻觉、滥用等。当前许多大模型难以确保训练过程中数据质量和清洁度,模型设计的安全性、模型训练的稳定性都存在大的问题。因此大模型存在后门、数据隐私泄露等安全漏洞。例如,模型被黑客攻击、恶意注入病毒等问题时有发生。代码实现不当也可能导致Al大模型出现安全问题,比如有些模型在实现过程中可能存在未经验证的功能或逻辑漏洞,给恶意攻击者留下可乘之机。由于大模型通常能够在互联网上可搜集到的数据上进行训练,因此不可避免地包含用户隐私信息,可能造成隐私泄露。除此之外,预训练大模型还存在大模型幻觉1、恐怖等不良信息滥用等新型
5、安全问题,给人们带来潜在的安全威胁。二是价值观对齐方面也面临两大挑战。一是对齐的基础-人类价值观,是多元且动态变化的。比如在不同的意识形态下,询问ChatGPT和百度文心一言“中国的经济怎么样”,可能得到不同的回答。甚至模型在训练后会对具有不同宗教、种族、性别等特征的人群产生不一致的结果等。这对很多没有自主意识及判断能力的低龄人群存在危害。二是大模型有用性跟无害性之间目标不是完全一致,也会发生冲突。这导致对齐成为复杂的跨学科研究问题。三是数据价值开发利用与保护数据安全之间存在冲突。目前国内80%的数据实际上是在防火墙后面。数据利用新需求、新模式、新业态与保护数据安全之间存在天然冲突,形成了数据
6、利用与保护国家数据资源、保护商业秘密、保护个人隐私三个主要矛盾。如何在不引发新的安全风险、隐私泄漏风险的基础上将这部分数据的价值开发出来仍是一项严峻的课题。目前国内已经在成立国家大数据局的基础上出台了促进数据发挥价值、保1大模型幻觉问题是指些人工智能模型在面对某些输入时,会生成不准确、不完整或误导性的输出。护数据知识产权、隐私以及安全的数据资产入表等相关规划;作为数字经济时代的第一生产要素,数据有望成为政企报表及财政等收入的重要支撑。未来仍需要国家层面出台更多关于数据要素确权、定价、交易流通、收益分配、试点等框架性的规定促进数据价值的开发利用。(二)人形机器人面临技术路径不确定、通用泛化能力弱
7、、应用场景不足和降本路径不清晰的问题自2023年起,随着以ChatGPT为代表的AI大模型风靡全球,人形机器人产业加速。10月,工业和信息化部印发人形机器人创新发展指导意见,指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,发展潜力大、应用前景广,是未来产业的新赛道。但国内人形机器人产业目前仍处于0-1的阶段,发展中仍面临着诸多难点。一是基础技术能力薄弱、技术路径不确定。首先,人形机器人的外形问题上产业界仍存在分歧。如有的认为人形机器人发展过程中还可能出现其它中间态,而有的认为通用机器人的终极形态一定是人形机器人,因为其更适应人类社会的环境。外形设计也是机器人研发的基础和关键
8、所在,既要考虑到机器人的独特性,与人类的文化基因、社会背景相匹配,还必须符合机器人本身的结构、功能、使用方法,机器人的安全性、机器人与人沟通等问题。其次,从核心零部件看,目前国内外人形机器人的技术路径处于百花齐放、百家争鸣的状态。各科技企业、主机厂在量产前会大量试用各种零部件组装方案,该阶段对各种路线无法证伪。如特斯拉的人形机器人采用了14个线性执行器、14个旋转执行器,采用无框力矩电机、力传感器、行星滚柱丝杠、谐波减速器、行星减速器和空心杯电机等零部件。国内厂家技术路线则不同。但总体来看,国内在核心关键零部件虽然具有了一定的基础,但在人形机器人专用传感器、高功率密度执行器、专用芯片,以及高能
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