斯坦福2022AI指數報告出爐 北郵、清華、字節表現搶眼

近日,斯坦福大學發布了《人工智能指數2022》(Artificial Intelligence Index Report
2022)報告,這是斯坦福大學連續第五年發布該類型的報告,該報告旨在成為世界上最可信、最權威的AI數據和洞察來源。今年的報告分為五個章節,包括最新的研究進展、技術、AI倫理、投資與教育、AI政策。

本期的智能內參,我們帶來《人工智能指數2022》的要點翻譯總結,從權威機構角度分析全球人工智能行業的最新進展。

一、研究進展

研發是推動人工智能 (AI) 快速發展的不可或缺的力量。每年學術界、工業界、政府和⺠間組織通過⼤量論⽂、期刊⽂章、人工智能會議等為AI研發做出貢獻。從 2010 年到 2021 年,人工智能出版物的總數翻了⼀番,從 2010年的 162,444 篇增長到 2021 年的 334,497 篇。

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▲2010-21 年全球 AI 出版物數量

其中,2021年這些出版物的51.5% 是期刊⽂章,21.5% 是會議論⽂,17.0% 來自存儲庫。細分領域方面,自2015 年以來,模式識別和機器學習方⾯的出版物增加了⼀倍多。其他受深度學習影響較⼤的領域,如計算機視覺、數據挖掘和自然語言處理,增幅較小。

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▲2010-21 年按研究領域的 AI 出版物數量

按論文來源的部門來分,教育機構仍是AI研究的主力,而美國和歐盟的公司參與研發的程度也很高。值得一提的是,中國是唯一一個教育比重不斷上升的國家(地區)。而且,迄今為止,過去 12 年中美國和中國之間的合作數量最多,自 2010 年以來增加了五倍。其次是英國與美國和中國之間的合作,增加了自 2010 年以來增長了 3 倍多。2021 年,美國和中國之間的合作數量是英國和中國之間的 2.7 倍。

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▲2010-21 年按⾏業分列的 AI 出版物(佔總數的百分比)

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▲美國和中國在⼈工智能出版物方面的合作,2010-21

按地區來看,2021 年,東亞和太平洋地區以 42.9%的期刊發文量領先,其次是歐洲和中亞(22.7%)和北美(15.6%)。此外,南亞、中東和北非的增⻓最為顯着,在過去 12 年中,它們的 AI 期刊出版物數量分別增 長了約 12 倍和 7 倍。

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▲2010-21 年按地區分列的 AI 期刊出版物(佔世界總數的百分比)

按地理區域來分,中國保持領先地位,2021 年為 31.0%,其次是歐盟和英國,為 19.1%,美國為 13.7%。

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▲2010-21 年按地理區域劃分的 AI 期刊出版物(佔世界總數的百分比)

在論⽂的被引次數上,中國的份額逐漸增加,⽽歐盟以及英國和美國的被引次數減少。這三個地理區域的總引⽤量佔全球總引⽤量的 66% 以上。

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▲2010-21 年按地理區域劃分的 AI 期刊引⽤次數(佔世界總數的百分比)

在專利方面,2021 年提交的專利數量是 2015 年的 30 倍以上,複合年增⻓率為 76.9%。中國的專利數已經佔了世界⼀半,並獲得約 6% 的授權。

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▲AI 專利申請數量,2010‒21 年

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▲2010-21 年按地理區域劃分的⼈⼯智能專利申請(佔世界總數的百分⽐)

AI開源軟件庫方面,TensorFlow 仍最受歡迎的,GitHub 累計星數約為 161,000,⽐2020 年略有增加,遠高於排名第二的OpenCV。

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▲AI LIBRARY 的 GITHUB STARS 數量(超過 40K STARS),2014‒21

二、技術表現

今年技術性能這⼀章節對AI各個⼦領域的技術進步進⾏了⽐以往更多的分析,包括計算機視覺、語⾔、強化學習等技術的趨勢。

1、計算機視覺

圖像分類:圖像分類是指機器對圖像中看到的內容進行分類的能力。 過去⼗年圖像識別系統技術取得了巨⼤的進步,特別是研究⼈員已經采⽤了更多的機器學習技術。截⾄ 2021 年底,頂級圖像分類系統在 Top-1 準確度上每10 次分類嘗試平均產⽣ 1 個錯誤,相比之下, 2012 年底 每 10 次嘗試平均 4 次 錯誤 。 2021 年,最頂級的預訓練系統是 CoAtNets,由⾕歌研究⼈員製作。

圖像生成:圖像⽣成是⽣成與真實圖像⽆法區分的圖像的任務。如下圖所示,2021年,AI已經可以合成非常難以區分的人臉照片。

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▲GAN 在⼈臉⽣成⽅⾯的進展

深度偽造檢測:許多人工智能系統現在可以⽣成與真實圖像⽆法區分的假圖像,例如通過換臉來實現所謂的“深度偽造”。近幾年,研究人員一直試圖通過製作更強大的深度偽造檢測算法來跟上偽造步伐。FaceForensics++ 是⼀個深度偽造檢測基準測試,。2012年, 最強的AI技術可以在四個 FaceForenics++ 數據集中正確識別 69.9% 的深度偽造。 2021 年, 該數字增加到 97.7% 。

醫學圖像分割:醫學圖像分割是指AI系統在醫學圖像中分割感興趣對象(例如器官、病變或腫瘤)的能⼒。目前,AI能夠在 CVC-ClinicDB 數據集上以 94.2% 的正確率識別結腸鏡檢查息⾁,相比2015年提⾼了 11.9 個百分點。

人臉檢測:雖然目前的一些面部識別算法的成功率接近100%,但因為疫情的影響,戴口罩面部識別成為了AI技術新的挑戰。2021年,北京郵電⼤學的研究⼈員發布 了6000張蒙⾯⼈臉的⼈臉識別數據集,以應對⼤規模戴⼝罩帶來的新識別挑戰。研究⼈員在各種⾯部識別數據集上運⾏了⼀系列現有的最先進的檢測算法,結果表明,與未蒙⾯相⽐,頂級⽅法在蒙⾯⾯孔上的表現要差 5 到 16 個百分點。

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▲北郵MLFW數據庫

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▲最新AI MLFW數據庫檢測準確性

2、語言理解

目前的英文語言理解用的最新基準測試為SuperGLUE,於2019年5月發布。在測試中,AI系統在八種不同的任務上進行測試。截至目前最先進的系統為SS-MoE模型,在SuperGLUE上的得分為91.0,已經超過了人類。

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▲SuperGLUE得分

在另一項斯坦福問答數據集(SQuAD)中,AI最新得分為95.7和93.2,也超過了人類的表現。

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▲SQUAD 1.1 和 SQUAD 2.0得分

但是,對於需要邏輯推理的問題上AI貌似仍力不從心。在由新加坡國立大學科學家創建的數據集ReClor中,困難問題的最好表現只有69.3%的準確率。

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▲需要邏輯推理的閱讀理解數據集(RECLOR):準確性

自然語言推理方面,目前斯坦福⾃然語⾔推理 (SNLI) 數據集表現最好的模型是 FacebookAIUSA 的 EFL,其在 2021 年 4 ⽉的得分為 93.1%。

3、強化學習

強化學習的測試標準是2013年推出的Arcade Learning Environment(Atari-57),2019 年末,DeepMind 的 MuZero 算法在 Atari-57 上 實現了最先進的性能。到了2021年,來⾃清華⼤學和字節跳動的研究⼈員開發出了 GDI-H3 模型,該模型在 Atari 上的性能超過了MuZero -57的近一倍。

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▲ATARI-57得分

4、機器人

調查結果顯⽰在過去七年中,機器⼈⼿臂的價格有明顯的下降趨勢。2017年,價格中位數機器人手臂的價格是 42,000 美元。從那時起,價格已經下降了 46.2%,⼤致達到了2021年的22,600美元。

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▲2017-21 年機器人⼿臂的平均價格

並且,現在機器人相關的AI技術的普及率也出現了大幅提升。

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▲機器人教授使⽤的人工智能技能比例

三、AI投資和教育1、工作

新西蘭的人工智能招聘增⻓最快——2021 年是 2016 年的 2.42 倍,其次 是⾹港(1.56)、愛爾蘭(1.28)、盧森堡(1.26)和瑞典(1.24)。此外,從 2020 年到 2021 年,許多國家或地 區的 AI 招聘增⻓率有所下降

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▲2021 年按地理區域劃分的相對⼈⼯智能招聘指數

在 2021 年所有職位發布中,⼈⼯智能職 位發布的份額最⼤的是機器學習技能(占所有職位發布的 0.6%),其次是人⼯智能(0.33%)、神經⽹絡(0.16%)和⾃然語⾔處理(0.13%) )。

美國信息部⻔的所有職位發布中有 3.30%與 AI 相關,其次是科學和技術服務(占所有列表的2.59%)、製造(2.02%)和⾦融和保險(1.81%)。

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▲2021 年按⾏業分列的美國 AI 職位發布(占所有職位發布的百分⽐)

AI的滲透率方面,印度在⼈⼯智能技能滲透率⽅⾯領先世界——2015年⾄ 2021 年全球平均⽔平的 3.09 倍——緊隨其後的是美國(2.24)和德國(1.7)。之後是中國(1.56)、以⾊列(1.52)和加拿⼤(1.41)。

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▲2015-21 年按地理區域劃分的相對 AI 技能滲透率

2、投資

目前,私人投資仍是AI投融資的主流,其次是併購、公開發行和少數股權。2021 年,全球對⼈⼯智能的私⼈投資總額約為 935 億 美元,是 2020 年私⼈投資總額的兩倍多。

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▲按投資活動劃分的全球企業對⼈⼯智能的投資,2013-21 年

在披露融資⾦額的公司中,與 2020 年相⽐,2021 年 1 億 美元⾄ 5 億美元的 AI 融資輪數增加了⼀倍多,⽽ 5000 萬 美元⾄ 1 億美元的融資輪數也增加了⼀倍多。

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▲2013-21 年⼈⼯智能領域的私⼈投資

2021 年,美國在獲得資助的 AI 公司的總體私⼈投資⽅⾯居世界⾸位,約為 529 億美元,是排名第⼆的國家中國(172 億美元)的三倍。排在第三位的是英國(46.5 億美元),其次是以⾊列(24 億美元)和德國

(19.8 億美元)。 2021 年,美國有299 家新投資的AI公司,其次是中國,有 119 家,英國有 49 家,以⾊列有 28家。

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▲2021 年按地理區域劃分的 AI 私⼈投資

行業領域方面,2021 年⼈⼯智能領域最⼤的私⼈投資是數據管理、處理和雲(約 122 億美元)。在過去五年中,醫療和保健 類別獲得了全球最⼤的私⼈投資(289 億美元);其次是 數據管理、處理和雲計算(269億美元);⾦融科技(249億美元);和零售(219.5 億美元)。

3、教育

在北美,⼤多數與⼈⼯智能相關的課程都是作為本科階段CS 課程的⼀部分提供的。從 2010 年到 2020 年,北美博⼠機構的新 CS 本科畢業⽣ 數量增⻓了 3.5 倍。2020 年,超過 31,000 名 本科⽣完成了計算機科學學位,⽐ 2019 年增加了11.60%。並且,2020 年每 5 名 CS 學⽣中就有 1 名獲得了 AI/ML 博⼠學位。

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▲2010-20 年北美博⼠機構的新 CS 本科⽣⼈數

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▲2020 年按專業劃分的美國新 CS 博⼠(佔總數的百分⽐)

四、AI政策

從 2016 年到 2021 年, 共有25 個國家通過了 55 項與⼈⼯智能相關的法案,其中美國以13項法案佔據榜首,其次是俄羅斯、⽐利時、西班⽛和英國。2021 年頒布的法律數量上,西班⽛、英國和美國領先,各超過三項。

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▲2021 年與 AI 相關的法案數量國家排名

美國2015年只有一項聯邦法案與人工智能相關,2021年提升到了130項。

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▲2016年以來典型的國家人工智能相關立法

在 2021 財年 (FY),⾮國防美國政府機構共為 AI 研發⽀出分配了15.3 億美元,約為 2018 財年⽀出的 2.7 倍。預計2022 財年這⼀數字將增⻓ 8.8%,申請總額為 16.7 億美元。

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▲美國聯邦⾮國防⼈⼯智能研發預算,2018-22 財年

而美國國防部2021年在 500 個⼈⼯智能研發項⽬中撥款 92.6 億美元,⽐ 2020 年的 86.8 億美元增加 6.68%。國防部在人工智能上的支出也是最多的,2021 年,它在與⼈⼯智能相關的合同上花費了 11.4 億 美元,大約是第⼆⾼的部⻔衛⽣與公眾服務部(2.34 億美元)花費的五倍。

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▲國防部前五名資⾦最多的項⽬

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▲2021 年美國政府部⻔和機構在 AI 上的最高合同⽀出

智東西認為,雖然2021年是個多事之秋,但人工智能的發展仍然一路高歌猛進,私人投資翻一番,新技術不斷突破都給這個行業的發展打了強心劑。尤其值得欣慰的是,在中美國家關係日趨複雜的現在,AI行業的中美合作仍很緊密,這是人類科學技術在衝突與鬥爭大環境下的一絲慰藉。

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