人工智能(AI)、機器學習和物聯網(IOT)引領全球新興技術對話。企業認識到,這些技術已經準備好用于推動真正的商業利益。
亞太和日本(APJ)地區將在這兩個方面加快步伐。根據MIT Technology Review Custom和VMware最近的一項云計算調查顯示,APJ地區超過70%的非人工智能用戶表示,他們的組織將在五年內采用這項技術。
IDC預測,2020年全球物聯網支出將超過1萬億美元,亞太及日本地區將引領這一趨勢。
隨著APJ地區企業加大對物聯網和機器學習的投資和采用,這對IT和網絡基礎設施意味著什么?
物聯網和機器學習之路
在最近一次亞洲新興技術活動中,VMware APJ首席技術官Bruce Davie談到了最早的學習機器之一“MENACE”, MENACE游戲是物聯網和機器學習的早期例子,因為它逐漸變得擅長畫圈和打叉。另外,20世紀60年代由Donald Michie設計的“機器教育型零和交叉引擎”逐漸學會了在每一款新游戲中更熟練地玩井字游戲??爝M到今天,機器學習取得了重大進展。
例如,它在許多圖像識別任務上已經超過了人類,一個顯著例子是對一組小狗和松餅的圖像進行分類。2010年,這種算法的錯誤率為30%,但是到了2016年,在充分接觸訓練數據之后,錯誤率下降到4%以下,超過了人類。這兩個例子的共同主題是隨著計算能力的增加和數據接觸的增加,算法會隨著時間推移而改進。
機器學習通過理解應用程序的預期(“良好”)狀態并自動檢測和響應偏離該狀態的情況,有助于將安全性從追逐糟糕的過程轉變為確保良好的過程。
由于其龐大的計算需求和對大量數據的依賴,機器學習經常依賴于云。印度和中國尤其看好采用這些新興技術趨勢。在中國,科技巨頭騰訊、百度和阿里巴巴在尋求在無人駕駛駕駛、醫療保健和智慧城市中開發這些平臺方面獲得了政府支持。
物聯網提高競爭力
在亞太及日本地區,物聯網正成為首要的業務重點,70%的公司認為該技術對其組織的未來成功至關重要。對物聯網的熱情絕非毫無根據,該地區超過一半的用戶表示物聯網極大地提高了他們的市場競爭力。
新的連網方法
隨著物聯網和機器學習的興起,從數據中心到云端到邊緣,數據和應用正變得更加分散。同時,數據和應用的分發給企業和IT帶來了新的挑戰。
過去15年中的快速變化正在挑戰傳統的網絡模式。在未來20年或更長的時間里,企業需要采用哪些新的網絡方法?
亞太地區的首席信息官在物聯網和機器學習熱情方面引領全球同行。對于有遠見的企業來說,這些新興技術可以激發新的創新和利潤。
為了成功釋放物聯網和機器學習等新興技術的真正潛力,企業必須接受一個能夠提升自身優勢的虛擬云網絡,而不是阻礙其發展的虛擬云網絡。
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原文標題:物聯網和機器學習正在推動網絡轉型
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