建筑業(yè)的技術(shù)落后于其他行業(yè)。盡管美國2018年的建筑總支出超過1.3萬億$,但該行業(yè)從未采用過新技術(shù)。為什么呢?利潤微薄,工人比以往任何時候都更忙,老齡化和技術(shù)差的勞動力都在控制之下。
這個行業(yè)必須適應。施工現(xiàn)場存在巨大的勞動力和生產(chǎn)力問題。千禧一代和Z一代對體力勞動不感興趣,而是被專業(yè)工作或勞動力較少的行業(yè)所吸引。缺乏技術(shù)也使該行業(yè)對年輕一代沒有吸引力。同時,建筑業(yè)生產(chǎn)力(以每個工人的產(chǎn)出來衡量)保持穩(wěn)定,制造業(yè)等其他行業(yè)的生產(chǎn)力在過去幾年顯著提高。
這些問題聽起來像是人工智能的完美用例。作為建筑技術(shù)初創(chuàng)公司的種子投資者,對解決這些(以及更多)行業(yè)問題的技術(shù)創(chuàng)新有了獨特的了解。許多初創(chuàng)公司確實聲稱使用人工智能如此之多,以至于每個初創(chuàng)公司的傳單現(xiàn)在都必須提到人工智能、機器學習或其他相關的流行詞,這似乎是一個不成文的規(guī)則。
這些初創(chuàng)公司面臨的一個主要問題是缺乏數(shù)據(jù)。幾乎所有的人工智能解決方案都需要大量的參考數(shù)據(jù)來訓練。
然而,人工智能并不新鮮,幾十年來一直在進行深入的研究。1950年,艾倫·圖靈寫了一篇著名的論文,描述了后來被命名為圖靈測試的東西——今天仍然是判斷機器是否能表現(xiàn)出類人思維的標準。然而,自圖靈發(fā)表論文以來的69年里,沒有一臺計算機能夠通過圖靈測試。那么,為什么人工智能現(xiàn)在成為建筑技術(shù)的最新流行語呢?計算能力呈指數(shù)級增長,能夠經(jīng)濟有效地存儲每天創(chuàng)建的估計2.5萬億字節(jié)數(shù)據(jù),使計算能夠有效地開發(fā)算法,提供準確的結(jié)果。
然而,不幸的是,雖然我們已經(jīng)能夠利用增強的計算和存儲能力來創(chuàng)造不可否認的革命性技術(shù),但計算領域在人工智能最初愿景方面的進展相對較小。
然而,仍有一些創(chuàng)新的初創(chuàng)公司使用今天的人工智能來幫助建筑業(yè)滿足更高產(chǎn)出和降低成本的需求,并解決其他困難和挑戰(zhàn)。這些初創(chuàng)公司面臨的一個主要問題是缺乏數(shù)據(jù)。幾乎所有的人工智能解決方案都需要大量的參考數(shù)據(jù)來進行培訓。如果沒有培訓數(shù)據(jù),這些解決方案在學術(shù)上很有趣,但在沒有大量人工監(jiān)督的情況下,在實際項目中缺乏有用的準確性。由于建筑業(yè)在技術(shù)采用方面已經(jīng)被證明落后,所需的歷史數(shù)據(jù)通常不存在。更大、更精通技術(shù)的公司可能有一些數(shù)據(jù)集,但不愿與外部各方分享。雖然隨著新技術(shù)的增加,數(shù)據(jù)的可用性將會增加,但缺乏整體數(shù)據(jù)將繼續(xù)成為當今和不久的建筑技術(shù)初創(chuàng)公司的主要障礙。
最近,風險投資應該更加關注這一領域,以增加真正開發(fā)防御技術(shù)解決方案的公司數(shù)量。增加投資可以在很大程度上吸引更多的創(chuàng)新人才進入市場,并允許初創(chuàng)企業(yè)更快地擴大規(guī)模,為大型建設項目提供價值。盡管如此,我們還有很長的路要走,但我們今天只觸及了建筑技術(shù)中人工智能的表面。
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