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时间:2026-09-25 21:23:29 来源:网络整理 编辑:探索
AI摘要6月18日,2026中国海峡创新发展大会暨人工智能产业生态大会在榕举行,软通智慧副总经理杜自然称AI与AR加速向企业场景渗透,企业面临数据、模型、算力、硬件等挑战,提出“AI数据”一体化思路推
海峡网讯(记者 王挺)6月18日,建体级进2026中国海峡创新发展大会暨人工智能产业生态大会在榕举行。化方化会上,案开软通智慧数据科技(北京)有限公司副总经理杜自然发表了题为《AI产业超级进化:从技术突破到场景落地》的业超主旨演讲。他指出,杜自AI与AR技术正加速向企业场景渗透,然构产业升级的建体级进核心在于构建“数据—模型—算力—硬件”一体化的解决方案,并探索订阅式服务模式,以降低企业应用人工智能的门槛。
杜自然在演讲中首先分享了对当前AI产业发展的观察。他认为,随着技术迭代日益加快,单纯依赖技术优势的动能正在减弱。企业真正的核心竞争力,在于将数据作为新资产,将其与深厚的行业经验相结合,在具体的工业场景中实现技术转化与经验沉淀。
他将人工智能的发展划分为若干阶段,并强调当前已进入技术与物理世界深度交互、共生共融的时期。人工智能正从实验室走向规模化商业落地,行业关注的焦点必须转向打造可量化、可商业化的解决方案,完成从技术突破到场景落地的关键一跃。
然而,杜自然也坦言,企业在应用AI技术时,普遍面临四大挑战:第一,在真实的生产环境中,获取高质量、标准化的数据非常困难,尤其在一些极端工况或高危行业,数据采集成本极高。第二,现有的AI模型开发模式存在不足。传统开发周期长、成本高,且针对特定场景的模型定制过程繁琐,难以快速复制和推广。第三,云端算力在应对某些实时性要求高的场景时,存在延迟和信号传输问题,影响前端决策效率。第四,硬件组合方面,由于缺乏统一的数据接口和协议标准,不同硬件之间的协同困难,细微的硬件差异常常导致系统开发与集成的障碍,拖慢整体进度。
针对上述困难,杜自然提出了“AI数据”一体化的应对思路。其核心是构建一个融合数据、模型、算力、硬件的综合解决方案,通过开放的开发平台,降低技术应用门槛。
在数据层,需要构建动态的数据采集体系。针对通用性需求,可利用数字孪生技术在虚拟世界进行模拟仿真,生成海量数据,以解决真实数据稀缺的问题;针对精细操作,则通过遥操作、真人示教等方式获取专家级数据,并结合真实数据,全面覆盖模型训练需求。
在模型层,他主张构建一个通用大模型作为基座,企业无需从零开始训练,只需基于自身少量的场景数据进行高效微调,即可在特定任务上实现良好的效果,从而大幅缩短开发周期、降低成本。
在算力与硬件层,核心是实现云边端的协同化。同时,他还提出了商业模式的创新,倡导从一次性购买硬件转向“机器人即服务”的订阅制模式。企业可以按需租赁,根据淡旺季灵活调配产能,且运维由服务商负责。这种从“买”到“租”的转变,能有效降低企业应用人工智能的初始投入和长期运维成本,使其能够更专注于业务场景的融合与升级。
杜自然总结道,这场“AI产业超级进化”的核心,是让企业无需自建庞大团队、自行训练模型和选择硬件组合,而是通过一体化的解决方案和弹性服务模式,像使用水电一样便捷地获取数据、算力和算法。他最后表示,希望通过这一模式,推动各个产业的智能化升级,开启一个由数据与算力驱动的新时代。
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