IDC(國際數(shù)據(jù)公司)在2021年發(fā)布的《中國人工智能未來趨勢》報告中,對人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)領(lǐng)域的未來方向做出了多項預(yù)測。時隔數(shù)年,這些預(yù)測中的部分關(guān)鍵方向已在中國市場得到了顯著實現(xiàn)和驗證。以下是幾個已取得實質(zhì)性進展的核心領(lǐng)域:
1. 開源框架與平臺的生態(tài)化成熟
報告曾預(yù)測,國產(chǎn)AI框架和平臺將加速發(fā)展并構(gòu)建更完善的生態(tài)系統(tǒng)。如今,以百度飛槳(PaddlePaddle)、華為昇思(MindSpore)為代表的國產(chǎn)開源深度學(xué)習(xí)框架已實現(xiàn)這一趨勢。它們不僅提供了從開發(fā)、訓(xùn)練到部署的全棧工具鏈,更通過豐富的模型庫、活躍的開發(fā)者社區(qū)和廣泛的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用,形成了強大的生態(tài)閉環(huán),有效降低了AI開發(fā)門檻,支撐了千行百業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。
2. MLOps(機器學(xué)習(xí)運維)的規(guī)模化落地
報告強調(diào),AI工程化是釋放AI價值的關(guān)鍵,而MLOps是實現(xiàn)工程化的核心。當(dāng)前,MLOps已從概念走向大規(guī)模實踐。各大云服務(wù)商(如阿里云、騰訊云、華為云)及專業(yè)AI公司都推出了成熟的MLOps平臺或解決方案。這些工具實現(xiàn)了從數(shù)據(jù)管理、模型開發(fā)、訓(xùn)練、評估到持續(xù)監(jiān)控和自動化部署的全生命周期管理,顯著提升了AI項目的效率、可重復(fù)性和協(xié)作水平,使企業(yè)能夠規(guī)模化部署和管理AI應(yīng)用。
3. 低代碼/無代碼AI開發(fā)工具的普及
為應(yīng)對AI人才短缺,報告預(yù)見低代碼/無代碼AI開發(fā)工具將興起。這一趨勢已全面實現(xiàn)。市場上涌現(xiàn)出眾多面向業(yè)務(wù)人員的可視化AI開發(fā)平臺,用戶通過拖拽組件和簡單配置即可完成模型構(gòu)建與應(yīng)用集成,如圖像識別、文檔分析、預(yù)測模型等。這極大地 democratized(大眾化)了AI能力,讓非技術(shù)背景的業(yè)務(wù)專家也能參與到AI解決方案的創(chuàng)建中。
4. 面向特定場景的軟硬件協(xié)同優(yōu)化
報告指出,針對邊緣計算、自動駕駛等特定場景,軟硬件協(xié)同設(shè)計將成為重點。如今,這一趨勢在AI芯片(如寒武紀(jì)、地平線等公司的產(chǎn)品)與配套基礎(chǔ)軟件的深度耦合中得到充分體現(xiàn)。專門的AI編譯器、算子庫和部署工具鏈被開發(fā)出來,以最大程度發(fā)揮專用芯片(如NPU、TPU)的性能,滿足端側(cè)和邊緣側(cè)對實時性、能效和成本的嚴苛要求。
5. 大模型推動的基礎(chǔ)軟件棧革新
雖然2021年報告發(fā)布時大模型熱潮尚未完全爆發(fā),但其對“模型規(guī)模化”和“預(yù)訓(xùn)練模型”的重視,預(yù)示了后來的發(fā)展。以文心一言、通義千問等為代表的大模型,其訓(xùn)練和推理需求直接驅(qū)動了底層基礎(chǔ)軟件的革新,包括分布式訓(xùn)練框架的優(yōu)化、高性能推理引擎的升級以及新的服務(wù)部署架構(gòu)(如模型即服務(wù) MaaS)的成熟。這構(gòu)成了當(dāng)前AI基礎(chǔ)軟件最活躍的發(fā)展前沿。
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IDC 2021年的預(yù)測精準(zhǔn)地把握了中國AI基礎(chǔ)軟件開發(fā)從“工具可用”向“生態(tài)健全、工程高效、應(yīng)用普及”演進的主線。開源生態(tài)的壯大、MLOps的工程化實踐、低代碼工具的普及、軟硬件協(xié)同的深化以及大模型帶來的新范式,共同構(gòu)成了今日中國人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)的現(xiàn)實圖景,為產(chǎn)業(yè)智能化提供了堅實且不斷進化的“操作系統(tǒng)”層支撐。