周鴻祎:如今的人工智能只是新瓶裝舊酒,至少還需5到10年的醞釀期
周鴻祎 | 2016-11-23 11:20
【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】 人類(lèi)社會(huì)經(jīng)歷過(guò)的PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,以及現(xiàn)在所處的智能硬件時(shí)代,技術(shù)發(fā)展和商業(yè)模式創(chuàng)新之間始終是相輔相成的關(guān)系。每當(dāng)科技發(fā)展的紅利被商業(yè)模式創(chuàng)新挖掘殆盡后,經(jīng)濟(jì)也隨之步入寒冬,直到下一輪技術(shù)革命的出現(xiàn),商業(yè)模式創(chuàng)新才能重新迸發(fā)生機(jī)

1、我對(duì)人工智能的三個(gè)看法
人類(lèi)社會(huì)經(jīng)歷過(guò)的PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,以及現(xiàn)在所處的智能硬件時(shí)代,技術(shù)發(fā)展和商業(yè)模式創(chuàng)新之間始終是相輔相成的關(guān)系。每當(dāng)科技發(fā)展的紅利被商業(yè)模式創(chuàng)新挖掘殆盡后,經(jīng)濟(jì)也隨之步入寒冬,直到下一輪技術(shù)革命的出現(xiàn),商業(yè)模式創(chuàng)新才能重新迸發(fā)生機(jī)。
現(xiàn)階段移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式創(chuàng)新已經(jīng)挖光了Web2.0時(shí)代的技術(shù)紅利,所有人都在尋找新技術(shù),以期獲得新的商業(yè)模式創(chuàng)新。人工智能技術(shù)無(wú)疑就是下一輪技術(shù)革命的焦點(diǎn),假如未來(lái)的某一天,我們?cè)谶@方面有了突破,那么新的商業(yè)模式也將涌現(xiàn)出來(lái),帶來(lái)一個(gè)甚至多個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)。
但是目前大家對(duì)人工智能還是有很多的爭(zhēng)論,我說(shuō)說(shuō)自己的三個(gè)看法:
第一個(gè)看法:目前人工智能產(chǎn)業(yè)有泡沫成分。
我今年也專(zhuān)門(mén)跑到西雅圖,跑到硅谷去拜訪(fǎng)了一些公司,我沒(méi)有去斯坦福,去了伯克利,和伯克利的八個(gè)實(shí)驗(yàn)室做了一些溝通,我自己感覺(jué),美國(guó)現(xiàn)在整個(gè)人工智能會(huì)成為下一個(gè)產(chǎn)業(yè)的泡沫,今天再出來(lái)做一個(gè)公司,你要不說(shuō)自己是用深度學(xué)習(xí)、人工智能,你都不好意思出來(lái)混。就跟前兩年,你要不說(shuō)自己是O2O,都不好意思去融資一樣,我覺(jué)得這個(gè)有泡沫的成分。
第二個(gè)看法:純粹的人工智能是不會(huì)有商業(yè)模式的。
人工智能一定要跟一個(gè)領(lǐng)域、一個(gè)產(chǎn)業(yè)相結(jié)合。舉個(gè)例子,比如推出AlphaGo的DeepMind,是谷歌收購(gòu)的一家英國(guó)的公司,下圍棋只是他們體現(xiàn)人工智能的一個(gè)方式,他們未來(lái)可以用這種計(jì)算機(jī)算法來(lái)做很多事情,比如用計(jì)算機(jī)管理共同基金,投資回報(bào)率比人工管理的基金高一個(gè)百分點(diǎn),它就可以成為全世界最大的基金管理公司。所以我們?cè)诿绹?guó)看到了很多企業(yè)從務(wù)實(shí)的角度,都是把人工智能和很多東西結(jié)合。
第三個(gè)看法:人工智能還不足以威脅人類(lèi)。
如今的人工智能沒(méi)有很多文學(xué)作者、科幻作家所想象的那樣神奇,計(jì)算機(jī)沒(méi)有產(chǎn)生思維,更不可能產(chǎn)生意識(shí),沒(méi)有意識(shí)也談不上情感,所以大家所擔(dān)憂(yōu)的像《終結(jié)者1、2》里面的機(jī)器毀滅人類(lèi)的世界,還非常遙遠(yuǎn)。
今天所謂的人工智能只是叫新瓶裝舊酒,換句話(huà)說(shuō)就是計(jì)算機(jī)計(jì)算能力的增強(qiáng),使得過(guò)去的算法有了很大速度的提升;今天互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)的接入采集了大量的數(shù)據(jù),然后用深度學(xué)習(xí)的算法,在大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上,實(shí)際上是能夠讓計(jì)算機(jī)在某些領(lǐng)域產(chǎn)生了一些質(zhì)的飛躍,比如說(shuō)在圖象識(shí)別方面,現(xiàn)在計(jì)算機(jī)你給它看十萬(wàn)張照片,都美女,再給它看一個(gè)新的照片,讓它判斷是不是美女。
其實(shí)我們已經(jīng)在做這樣的事,如今每天有幾十萬(wàn)主播到花椒平臺(tái),靠人工給她們打分,我發(fā)現(xiàn)真的來(lái)不及,而且打分標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,于是我們就用計(jì)算機(jī)自動(dòng)打分,后來(lái)發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)全都是錐子臉,計(jì)算機(jī)就把所有的錐子臉都定義成美女。
反過(guò)來(lái),讓電腦來(lái)理解我們說(shuō)的語(yǔ)言,目前還做不到。所以你看到蘋(píng)果的Siri,為什么大家用一用就不用了?因?yàn)槟阍倭膬删渚椭浪皇钦嫒?,包括我們看到很多做人機(jī)對(duì)話(huà)的,并不是它多聰明,是因?yàn)樗泻芏鄬?duì)話(huà)語(yǔ)料,比如把你的對(duì)話(huà)摘出來(lái)是回答另一個(gè)人的問(wèn)題,但這并不是代表真正的人工智能。所以在這一點(diǎn)來(lái)說(shuō),今天的人工智能我覺(jué)得未來(lái)至少還需要五年到十年的醞釀期。
談到Siri,我再分享一些自己有關(guān)搜索未來(lái)的認(rèn)識(shí)。搜索和導(dǎo)航往后續(xù)的發(fā)展,會(huì)有兩個(gè)重要的方向:
第一個(gè)方向:叫你問(wèn)我答,就像蘋(píng)果做的Siri。從搜索的大數(shù)據(jù)延展到人工智能,讓手機(jī)能夠回答你的各種問(wèn)題,這時(shí)候你需要的是一個(gè)更精確的答案,所以這一個(gè)方向。
第二個(gè)方向:我們稱(chēng)之為「我搜你看」。今天有很多的信息內(nèi)容方向一定是偏娛樂(lè)、偏體育,因?yàn)榇蠹疑罡蛔懔?,都比較偏娛樂(lè)化。但是在娛樂(lè)內(nèi)容上,很多時(shí)候你并沒(méi)有一個(gè)明確的關(guān)鍵詞,說(shuō)我知道我要找什么。很多時(shí)候就是要找個(gè)樂(lè)子,有30分鐘的碎片時(shí)間,我希望看一些視頻、看一些資訊,但是我沒(méi)有一個(gè)明確的目標(biāo)。
這時(shí)候我們定了一個(gè)說(shuō)法叫我搜你看,也是利用人工智能的技術(shù),了解一個(gè)人的喜好之后,我用機(jī)器自動(dòng)幫他聚合,找到他感興趣的內(nèi)容,然后推送給他。不需要用戶(hù)再去通過(guò)一個(gè)關(guān)鍵詞去尋找,有人管這個(gè)叫信息流,也有人管這個(gè)叫自動(dòng)推薦。
其實(shí)名字不重要,重要的是我認(rèn)為這兩個(gè)方向代表了未來(lái)搜索的發(fā)展。
2、人工智能的未來(lái)
在我看來(lái),未來(lái)通用人工智能生態(tài)圈的格局會(huì)是下面將要介紹的樣子:
人腦芯片
2014年8月,IBM公司推出了一款名為T(mén)rueNorth的大腦原型芯片,TrueNorth 主要被用于計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)領(lǐng)域。TrueNorth芯片集成了100 萬(wàn)個(gè)神經(jīng)元和2.56 億個(gè)突觸,這相當(dāng)于一只蜜蜂的大腦,而正常人的大腦大約包含1000 億個(gè)神經(jīng)元和無(wú)法統(tǒng)計(jì)數(shù)量的突觸。
量子計(jì)算
普通計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的方法是根據(jù)晶體管電路的狀態(tài),而量子計(jì)算則是根據(jù)粒子的量子狀態(tài),使用量子算法來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)操作。通過(guò)量子計(jì)算,可以大幅提升并行計(jì)算速度。不過(guò)遺憾的是,這方面還沒(méi)有出現(xiàn)研究成果,谷歌曾經(jīng)在2014 年開(kāi)始研制量子級(jí)計(jì)算機(jī)處理器,他們希望為機(jī)器人提供一個(gè)可以像人一樣思考的大腦。
仿生計(jì)算機(jī)
仿生計(jì)算機(jī)可以解決構(gòu)建大規(guī)模人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的問(wèn)題。普通的CPU(中央處理器)、GPU(圖形處理器)處理神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的效率很低,并且在占地、散熱和耗電等方面都存在問(wèn)題。專(zhuān)門(mén)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器可以很好地解決這些問(wèn)題。在國(guó)內(nèi),陳云霽團(tuán)隊(duì)研發(fā)的寒武紀(jì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)依據(jù)仿生學(xué)原理,相比于主流GPU,取得了21倍的性能和300倍的性能功耗比提升。
在圖像、聲音和面部識(shí)別系統(tǒng)變得越來(lái)越精準(zhǔn)后,計(jì)算機(jī)也擁有了探察人的情感狀態(tài)的能力,包括喜、怒、哀、樂(lè)、愛(ài)、恨、貪、癡等,并做出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)。那么很多人會(huì)有這樣的疑問(wèn):機(jī)器人能否擁有像一個(gè)正常人那樣獨(dú)立思考的能力?
關(guān)于這個(gè)問(wèn)題,我曾經(jīng)與著名的互聯(lián)網(wǎng)預(yù)言家、《連線(xiàn)》雜志前主編凱文·凱利有過(guò)一次交談。在凱文的思想里,未來(lái)的人工智能會(huì)產(chǎn)生自己的意識(shí),這會(huì)為我們完全掌控它帶來(lái)一定的困難,但不會(huì)形成毀滅人類(lèi)的威脅。絕大多數(shù)的人工智能都只會(huì)是工業(yè)人工智能服務(wù)型電器。
我對(duì)360的戰(zhàn)略規(guī)劃就是全線(xiàn)硬件產(chǎn)品向人工智能看齊,從圖像識(shí)別技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)兩個(gè)方向深度拓展。目前,我們已經(jīng)在中國(guó)和美國(guó)成立了相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),并且還相繼進(jìn)行了一系列并購(gòu)??偟膩?lái)說(shuō),360 在人工智能領(lǐng)域的整體規(guī)劃可分為以下4 個(gè)層次:
第一個(gè)層次:最基本的硬件層面,研發(fā)、升級(jí)可以在云上、端上進(jìn)行深度學(xué)習(xí)的專(zhuān)用芯片;
第二個(gè)層次:面向大規(guī)模深度學(xué)習(xí)、訓(xùn)練的多機(jī)多卡軟硬件平臺(tái),以及基于深度學(xué)習(xí)的各種人工智能的前沿算法;
第三個(gè)層次:基于人工智能的各種智能硬件產(chǎn)品;
第四個(gè)層次:在人工智能或者深度學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,使智能硬件具備自主學(xué)習(xí)能力。
作為360 未來(lái)主推的大方向,我對(duì)人工智能的設(shè)想是無(wú)論在硬件還是軟件方面,都將擁有自主學(xué)習(xí)功能。AlphaGo贏(yíng)了之后,我非常興奮,我興奮的不是人工智能在圍棋上戰(zhàn)勝了人類(lèi),而是它為我們所有人做了一次非常好的概念普及,讓我們真實(shí)地感受到人工智能領(lǐng)域的成果。
但是,我所理解的人工智能并不會(huì)像AlphaGo那樣只表現(xiàn)在下圍棋方面,也不會(huì)像好萊塢電影中那樣可以威脅人類(lèi)安全。人工智能就像工業(yè)革命之后所帶來(lái)的新技術(shù)那樣,為我們的生產(chǎn)、生活帶來(lái)極大的便利。
3、人工智能與智能硬件相結(jié)合
曾幾何時(shí),我們認(rèn)為說(shuō)做一個(gè)小硬件,里面放上安卓的系統(tǒng),就是智能硬件,其實(shí)不是;或者我們把電飯煲、凈水器、洗衣機(jī)都通過(guò)WIFI跟互聯(lián)網(wǎng)連上,就是萬(wàn)物互聯(lián)了,其實(shí)這也不是。真正的智能硬件是跟人工智能的大數(shù)據(jù)的人工大腦連在一起,使得這些計(jì)算能力比較弱的智能硬件能夠以一種更好的方式跟我們交互。
舉幾個(gè)例子,比如說(shuō)智能手表,在手表上模仿手機(jī),那么小的屏幕讓用戶(hù)去觸摸各種應(yīng)用,讓每個(gè)用戶(hù)跟東方不敗一樣拿一根針去戳手表的屏幕,這是不現(xiàn)實(shí)的。所以我們就在手表中加入語(yǔ)音識(shí)別、跟小孩的對(duì)話(huà)的功能,小朋友可以問(wèn)手表各種各樣的問(wèn)題,當(dāng)然跟小孩對(duì)話(huà)比較容易,因?yàn)楹赡耆撕茈y,但跟小孩對(duì)話(huà),實(shí)在回答不出來(lái),就把這個(gè)轉(zhuǎn)化給他爸媽回答。
再比如說(shuō)我們做了智能攝像機(jī),你不可能把家里做成一個(gè)監(jiān)控中心,所以我們做了一個(gè)人臉識(shí)別,比如說(shuō)家里來(lái)了陌生人,就拍一張照片,發(fā)給主人,這樣可以提高家庭安全。還有,家里的孩子和老人起居生活有不正常的情況,也可以通過(guò)計(jì)算機(jī)視覺(jué)識(shí)別識(shí)別出來(lái)。
包括我們最近做的行車(chē)記錄儀,因?yàn)榉帕藬z像頭在你的車(chē)上,它不是簡(jiǎn)單地記錄路況,而是能夠識(shí)別路面上發(fā)生的情況,比如說(shuō)你前面有幾輛車(chē),你跟哪輛車(chē)離得比較近,或者有哪輛車(chē)突然漂移到你的前面,這個(gè)行車(chē)記錄儀會(huì)做出識(shí)別。
當(dāng)然,我們的步子沒(méi)有跨得太大,我們與其今年盲目地去炒概念,炒無(wú)人駕駛,還不如在有人駕駛的車(chē)上能夠通過(guò)一些輔助提醒的功能,讓用戶(hù)能更安全。
前一段時(shí)間特斯拉的無(wú)人駕駛汽車(chē)在中國(guó)和美國(guó)出了兩件事,汽車(chē)工業(yè)做了一百年,這一百年來(lái)它們要解決的最大問(wèn)題,也是用戶(hù)最大的需求點(diǎn),就是安全。不像我們今天做個(gè)手機(jī),手機(jī)大不了死機(jī),我們打開(kāi)電池重啟一下,但是汽車(chē)1%的問(wèn)題都不能出,一出問(wèn)題就是大問(wèn)題。
所以現(xiàn)在我們不談自動(dòng)駕駛,就談智能汽車(chē),它就像四個(gè)輪子的手機(jī)一樣,需要經(jīng)常更新軟件。現(xiàn)在也有很多汽車(chē)廠(chǎng)商來(lái)找360,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了汽車(chē)?yán)锩娴姆阑饓?,保證汽車(chē)不因?yàn)楦铝瞬磺‘?dāng)?shù)能浖?dǎo)致失控。
所以我覺(jué)得自動(dòng)駕駛聽(tīng)起來(lái)是一個(gè)很熱門(mén)的概念,但是我覺(jué)得還是需要差不多五年的成熟時(shí)間。我們今天也有一個(gè)小組在做這方面的工作,但是我們更多的是把現(xiàn)在的人工智能技術(shù)和我們的智能硬件結(jié)合,和我們的安全產(chǎn)品結(jié)合,這樣使得我們更好的地保護(hù)用戶(hù)。
對(duì)我們而言,當(dāng)手機(jī)行業(yè)熱潮來(lái)臨的時(shí)候,我們視而不見(jiàn);當(dāng)O2O模式大行其道的時(shí)候,我們依然不為所動(dòng)。但是,當(dāng)人工智能的概念進(jìn)入我視線(xiàn)的那一刻,我的第一個(gè)想法就是要抓住人工智能這波浪潮,并為之肝腦涂地,在所不惜。
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