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未来云知声上市可期?云知声赋能智能产品加速发展

  在过去的10余年间,由于技术的进步,促进了人工智能产业的井喷式发展,深度学习超越了其他的经典机器学习方向,主导了这个时代的技术进步,在文本、图像、交互、规划等多个方向推动了巨大的产业创新和升级。正如乔布斯所言“想要做好软件,就要先做一个自己的硬件。”云知声以人工智能核心技术,推动人工智能发展,运用在多个领域,加速人工智能语音交互的落地,企业未来上市可期。


  目前,在人工智能语音交互的落地过程中,尚面临三大挑战:

  一是面临的是感知、表达、认知三大核心能力的构建——通过感知能力,我们需要知道用户在说什么;通过认知能力深入理解用户的意图;通过语音合成、图像或其他形象化方式等表达能力将内容和信息传递给用户。二是AI公司都会面临的问题:落地场景的碎片化。不同应用场景的终端设备不同,也就意味着不同的预期、不同的功能需求。三是连接和互操作的挑战。我们发出的语音指令,需要实现多端同步、数据上报、表达操作结果等。

  那么,云知声是如何突破这些挑战,更好适配市场需求的呢?

  一方面,云知声针对不同的产品形态载体,总结了一套通用的语音交互流程,无论在线、离线,都适用,但每个模块实现的复杂程度和效果可能有较大差异,也就是说对核心能力的要求是存在差异的。

  比如说在离线化方案中,有些模块则需要进行简化。但降噪算法、语音唤醒和语音识别这三个模块,直接关乎用户体验的性能不能简化。其余简化处理的部分,不是不需要了,而是基于用户刚需和硬件资源间找准平衡。而在云端化方案中,可以达到语音识别和合成的词汇量扩充到任意级别,并且具备对自然对话的理解能力。即使这样在自然语言理解、对话逻辑、自然语言生成、内容服务这几个模块,不同场景下的用户需求也千差万别。

  对比一下离线化方案和云端化方案,可以看出,云端化的目的有二:一是实现更强的识别和理解能力,二是提供更丰富的内容。但对于家电而言,大多数产品需要的是识别和理解能力,而非内容层面。

  另一方面,为加速语音AI落地,云知声将麦克风阵列、信号降噪、语音识别、自然语言理解等技术封装在芯片中,以此为终端提供“认知+感知+表达”核心能力,打造面向物联网的人机交互入口。同时,通过云端开发平台,快速实现算法、芯片、软件应用到智能化终端的一体化:零代码降低研发门槛,标准化提升落地速度,满足终端智能化升级的价格预期,实现规模化落地和行业爆发。

  目前,云知声芯片及模组出货量达千万级水平,积累超过千家合作客户。其中,作为白电和小家电领域大规模量产的语音方案,已经赋能近700品类家居设备,覆盖多种日常生活场景,始终保持市场领先。

  可以预见,随着chatGPT等大模型技术应用的逐渐展开,机器的交互能力将不断增强,用户将更愿意与之互动,用户粘性的增加也将反向推动交互能力的进一步提升,人机交互浪潮将愈演愈烈。接下来,云知声将继续向感知与分析、认知技术、决策与生成三大方向发力,持续探索智能交互边界,以技术优势赋予AIoT无限想象,打开更多市场空间,并赋能企业自身发展,实现上市目标。

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