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【视点】一个90后创业者眼中的机器人行业是怎样的?

2017-01-20 09:15
Radow
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“人工智能(AI)太热也不是一件好事。” “在技术圈,年轻不会被质疑。”“我们是在创造一个新的市场。”尽管刚刚过去的2016年,AI几乎成为科技界的最炙热话题,但是在该领域做研究已有近五年,创业已有两年多的速感科技CEO陈震,却对AI创业、融资、技术和发展有很多不同的看法。

陈震  速感科技创始人

SLAM技术与AI创业

在刚刚落幕的有着IT风向标美誉的CES展上,全力发展汽车自动驾驶系统的Nvidia抢占了头条,人称“AI教父”的黄仁勋主要讲了Nvidia用于自动驾驶的Drive PX2芯片,预计到2020年,Nvidia的无人驾驶技术就将可达到第4级,要知道在美国国家公路交通安全管理局(NHTS)的自动驾驶分级中,3级为有条件自动化、4级则是高度自动化、最高级5级则是完全自动化。芯片巨头转型AI公司,黄仁勋引领着一个全新的时代。

陈震看到的却不仅是自动驾驶的快速推进,更是通用芯片走向专有芯片的巨大变化,这与他正做的AI垂直细分领域的创业理念契合,在他专注的“机器视觉”里,设定的目标是为机器人构建一个“三维世界”,开辟专有视觉芯片的市场是他对未来五年的计划。

视觉对机器人意味着什么呢?简单说来,机器视觉是一门研究如何使机器“看”的科学。从本科到研究生阶段,再到2014年出来创业以后,前后5年的时间里,始终聚焦在机器视觉领域学习的陈震比较清晰地看到,“在这几年时间里,以视觉为核心的,包括人脸识别、物体识别、空间定位、导航避障等在内的感知层算法正在随着底层人工智能的基础型算法架构(比如我们现在熟知的机器学习、深度学习,以及最近很火的增强学习)和硬件传感器的发展产生着日新月异的变化。”

硕士毕业于清华大学信息交叉学科(计算机方向)信息科学国家实验室的陈震,在实验室的时候主要研究方向是为特种机器,包括微小型的无人机、功能性的机器人构建一套以视觉感知为主的机器人视觉系统,在2011年后发展起来的这一波感知层算法的进步与传感器硬件上面的推陈出新恰恰为这样的研究提供了有利的支持,以至于到今天推动了整个资本市场上对于人工智能项目的大热与追捧。

由于他所提到的算法SLAM (simultaneous localization and mapping,即时定位与地图构建)具有重要的理论与应用价值,被很多学者认为是实现真正全自主移动机器人的关键。陈震和他的合伙人速感科技CTO张一茗,也是他北京航空航天大学的同学,是从2012年开始接触这一技术的,到2014年创业时,除了国内一些研究机器人自动化技术的实验室和老师,几乎做图形图像的学术圈都没怎么听说过SLAM,更不用说当时的创业公司和资本市场。

而今天,几乎整个人工智能领域似乎都对SLAM这一技术报以极大的关注与期望。“我认为SLAM技术在资本市场上获得极大的关注有很大一部分原因是去年美国明星创业团队Magic Leap在AR领域的技术探索,微软公司在去年推出的Hololens以及今年10月份Google开源了一套SLAM算法密不可分的。”由于在这之前,大家都没有听说过SLAM这一技术,更不必说意识到这一技术在机器人领域取得突飞猛进的进步。

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