明勢資本曾穎哲:AI大數(shù)據(jù)創(chuàng)業(yè)與投資的機會在哪里?
曾穎哲 | 2016-11-25 11:15
【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】 未來的世界會是一個AI+的世界,所以廣泛來說是每個賽道都有投資機會。但是如果我們把它拆分起來看,其實大數(shù)據(jù)是整個人工智能的一個基礎(chǔ),單從大數(shù)據(jù)上面來看,會有數(shù)據(jù)源的問題

AI大數(shù)據(jù)行業(yè)創(chuàng)業(yè)與投資趨勢
1、大家也都知道人工智能和大數(shù)據(jù)這塊現(xiàn)在是特別火,從數(shù)據(jù)來看都獲得了非常多的投資,更多的可以看到的是機器視覺,語音識別,虛擬助理,智能語音機器人這塊,從整個趨勢來看國內(nèi)目前比較火的是機器學(xué)習(xí)和場景應(yīng)用這兩個方向。
2、大數(shù)據(jù)其實從很多年前就開始在講述這個概念,隨著計算量的增加和計算能力的增強,最近才得到長足的進展,用機器學(xué)習(xí)來找出數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)和因果關(guān)系變得越來越可能,所以這也是最近人工智能和大數(shù)據(jù)比較火的一個原因。
3、從整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看人工智能已經(jīng)幾起幾落好幾次了,在我看來還是在比較早期的階段,和互聯(lián)網(wǎng)剛剛起來那個階段差不多,移動互聯(lián)網(wǎng)從IPHONE開始出現(xiàn)那個階段開始起來,目前人工智能也剛好處于這個階段。
未來的10年20年人工智能都會成為一個主流,未來我們可能不會叫互聯(lián)網(wǎng)+,而是叫人工智能+。
AI產(chǎn)業(yè)鏈分布
我把它劃分成:基礎(chǔ)層,基礎(chǔ)層又分為數(shù)據(jù)層和計算能力,數(shù)據(jù)層像自身能夠不斷產(chǎn)生數(shù)據(jù)的Alphago一樣,他會自己不斷的產(chǎn)生數(shù)據(jù)和進化它的模型,計算能力就像我之前提到的硬件的加速,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片這一類的計算能力提供商,也有做像GPU云計算的開放給創(chuàng)業(yè)公司。
技術(shù)層:在基礎(chǔ)層上面是技術(shù)層,它又分為框架層,像IOS這些框架和操作系統(tǒng)。另外一個是算法層,比如機器學(xué)習(xí),深度學(xué)習(xí)這些增強的這一類學(xué)習(xí)的算法。
應(yīng)用層:應(yīng)用層有兩類,一類是通用這一類,就是我們所看到語音識別,圖像識別、NLP,FLAME,傳感器融合、路徑規(guī)劃等這一類的;另外一類就是特定的一類應(yīng)用層,就是我們所說的行業(yè)應(yīng)用,就是我們所說的自動駕駛,醫(yī)療,教育,大數(shù)據(jù)征信等這一類的應(yīng)用層,整體我會把整個產(chǎn)業(yè)鏈分為這三層吧。
從創(chuàng)業(yè)和投資角度來看AI大數(shù)據(jù)的機會
1、從整個發(fā)展來看我們可以分為三類:一類是底層的基礎(chǔ)構(gòu)架;二是通用場景應(yīng)用;三是專用應(yīng)用。底層基礎(chǔ)構(gòu)架比如BAT、華為這些公司會利用自身服務(wù)器的優(yōu)勢,數(shù)據(jù)的優(yōu)勢,為各類創(chuàng)業(yè)公司或者傳統(tǒng)的公司提供基礎(chǔ)資源的同時,他會把自身的優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為通用和專業(yè)領(lǐng)域的一些研究,讓自己形成閉環(huán)。這個是初創(chuàng)的公司比較難去touch的在基礎(chǔ)的構(gòu)建上面。
2、還有一種我們在看在計算機視覺、語音視別這一類通用場景的應(yīng)用方面,像FACE++,商湯,包括我們投的山世光老師的中科時拓這些都是用來提供某一類的通用場景的一些應(yīng)用。但這一塊從我現(xiàn)在看來,我們的初創(chuàng)企業(yè)沒有特別的技術(shù)上的突破和優(yōu)勢的話,在這方面的機會也不會太多,因為已經(jīng)不少明星的創(chuàng)業(yè)者已經(jīng)拿到錢。
3、專用應(yīng)用領(lǐng)域里面目前看來是我們初創(chuàng)公司機會最多的一個領(lǐng)域,一定要想好如何把技術(shù)和應(yīng)用相結(jié)合,完善應(yīng)用場景。
另外提一點,在基礎(chǔ)算法這一方面,雖然我們看到的很多的基礎(chǔ)算法都是二三十年前甚至是六十年前人工智能剛剛被提出這個概念的時候就已經(jīng)有了一定基礎(chǔ)。但最近大家也知道我們中國人在算法這個領(lǐng)域其實是非常強的,大家有志于算法研究的我覺得也可以進行一些研究。
中美創(chuàng)業(yè)者在AI領(lǐng)域的差距
1、在關(guān)于整個人工智能領(lǐng)域的研究和探索上,中國還是落后于美國的,從之前的技術(shù)角度講差距還是比較大,在人工智能這塊的應(yīng)用層面我認為差距沒有那么大。我們可以看到很多的論文發(fā)表之后很快就會被消化吸收,就像Google前幾個月做的圖像識別的競賽當中我們的結(jié)果也都非常的好。所以我認為在應(yīng)用領(lǐng)域其實在接近,但是在基礎(chǔ)研究方面差距還是非常大的。整體來看美國的人工智能方面的創(chuàng)業(yè)這塊其實還跟其他領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)一樣,會更加傾向于更加基礎(chǔ)的深度研發(fā),而且是市場在驅(qū)動。
2、中國的創(chuàng)業(yè)者在實際應(yīng)用方面探索得更多,在商業(yè)化的這條路上從一開始就比較他們小更多和走的更具體,因為畢竟我們有這么大的一個市場。具體來講中國會在商業(yè)化方面走的比較快,美國會在技術(shù)方面走的比較強,很多時候是從應(yīng)用層面來推動技術(shù)方面的研究。
美國這些創(chuàng)業(yè)者,一開始起步比較慢,融資也比較慢,主要是從整個市場來找一些需求,是讓市場來推動他們的產(chǎn)品。但是中國的創(chuàng)業(yè)者融資都非??欤幸恍㏕O VC的傾向,反而走到后端的時候就會比較慢,甚至有些停滯不前或者找不到方向。反而在這塊我覺得中國的創(chuàng)業(yè)者是需要向美國的創(chuàng)業(yè)者多學(xué)習(xí)的。
AI大數(shù)據(jù)哪些賽道有投資機會及原因
未來的世界會是一個AI+的世界,所以廣泛來說是每個賽道都有投資機會。但是如果我們把它拆分起來看,其實大數(shù)據(jù)是整個人工智能的一個基礎(chǔ),單從大數(shù)據(jù)上面來看,會有數(shù)據(jù)源的問題。那如何去獲取這些數(shù)據(jù),我們看到像八爪魚這一類企業(yè)他們?nèi)ヅ廊」W(wǎng)的一些數(shù)據(jù),去建立一些數(shù)據(jù)基礎(chǔ),另外一方面你只看大數(shù)據(jù)的時候你會發(fā)現(xiàn)這些數(shù)據(jù)需要做數(shù)據(jù)清理,清洗,甚至有些數(shù)據(jù)都是一些孤島,那可能需要做一些ETL的整個數(shù)據(jù)的融合。數(shù)據(jù)的融合之后,你需要做數(shù)據(jù)的分析,在整個鏈條上其實都有機會,反而我認為這些機會比人工智能來得要更為實在。
如果我們再看人工智能這塊,人工智能如果你看它的基礎(chǔ)層,其實是他的基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)和他的運算能力和他的算法,如果你有什么特殊的渠道可以抓住數(shù)據(jù)源的話,一定是一個非常高的壁壘。另外的話是運算能力,運算能力更多的是體現(xiàn)在硬件上面,所以你會看到最近有非常多的GPU,F(xiàn)PGA這些創(chuàng)業(yè)公司出來,他們都是在解決運算能力這一塊。解決完運算能力就要去看算法,算法這一塊你可以看但是會比較難,因為基礎(chǔ)算法這二三十年來沒有發(fā)生太大的變化,而且對算法能真正做出有價值的貢獻從全球來看這方面的人才也不多。
同時我會說到從應(yīng)用層面,我們覺得現(xiàn)在這些底層技術(shù)要想看哪些解決得比較好,一定要去找應(yīng)用場景,我們目前會覺得比如自動駕駛,智能語音助,語音客服這些會是一些比較好的方向,當然還有一些跟人工智能跟醫(yī)療結(jié)合的輔助診斷,人工智能跟IOT結(jié)合的,我們來預(yù)測設(shè)備發(fā)生故障的概率,用來節(jié)省人工成本和提升效率。
從應(yīng)用層面來說,整個賽道會非常非常多,因為人工智能就像當年的互聯(lián)網(wǎng)一樣他就是這樣的一個底層技術(shù),它用來提升各行各業(yè)的效率,甚至我們會認為它會比互聯(lián)網(wǎng)更加深入到我們的各行各業(yè)中,比妨說用在第一產(chǎn)業(yè)用來預(yù)測氣候狀況,用來提升農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)能,也可以放在第二產(chǎn)業(yè)用在工業(yè)4.0上面,用很多AI的方法幫他們提升效率。
對人工智能大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的思考和給創(chuàng)業(yè)者的建議
這一塊我其實在前面幾個問題里有提到,我還是再強調(diào)下我個人的看法,大數(shù)據(jù)和AI一定要和實際場景結(jié)合才能產(chǎn)生價值的,就像我們過去幾年的創(chuàng)業(yè),如果我問你是做哪方面創(chuàng)業(yè)的,你說是做互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的,同樣你說你是做大數(shù)據(jù)或者AI的,投資人都會打一個大大的問號。
因為其實大數(shù)據(jù)和AI目前的形勢下沒有一個直接變現(xiàn)的模式,從過去互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)最賺錢的兩個行業(yè)來看,一個游戲,一個電商這個其實是非常清晰和直接的,大家都知道商業(yè)模式越直接,商業(yè)路徑越短越好。但大數(shù)據(jù)和AI一定是要繞個灣的,所以一定要找實際應(yīng)用場景結(jié)合的一些領(lǐng)域來進行創(chuàng)業(yè)。
另外我認為我們大數(shù)據(jù)和AI的創(chuàng)業(yè)呢,可能和我們以往的創(chuàng)業(yè)很不一樣,人會非常非常關(guān)鍵,現(xiàn)在所有的公司都在搶AI和大數(shù)據(jù)方面的人才,我們可以看這塊的初創(chuàng)公司一上來就會有巨額的融資,因為這塊人才成本比較高,起步資金比較高,而且因為沒有非常明確的變現(xiàn)的模式,所以對投資人來說我們寧可給到創(chuàng)業(yè)者一大筆錢,讓你慢慢的跑,慢慢的去嘗試。
市面上所有技術(shù)本身是不賺錢的,必須要跟實際業(yè)務(wù)結(jié)合才能獲利,所以必須要想清楚誰是你的用戶,需求是什么,痛點是什么。必須要找到靠譜的小伙伴,切入點一定要小,盡量深耕一個領(lǐng)域去試錯去積累,不要上來就做一個大的平臺,因為做平臺是非常難的。不論你在哪個領(lǐng)域里面去創(chuàng)業(yè),但是在AI里面去創(chuàng)業(yè)你一定要找到你的穩(wěn)定的獨特的數(shù)據(jù)源。我相信所有的投資人都會問你,你能不能拿到屬于你的穩(wěn)定的數(shù)據(jù)源。這個我想信是每個有志于在AI大數(shù)據(jù)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)的人需要去思考的。
提問曾穎哲:未來一兩年內(nèi)Ai會給智能硬件帶來哪些重大改變?
我們基金智能硬件投的不少,黃明明之前投了極路由,小牛電動,我們也投了車和家,但其實說句實話我并不會把他們叫做智能硬件。因為我覺得很多人就是聯(lián)個網(wǎng)做個APP就是智能硬件,但其實我認為很多需求是想象出來的一些需求,比如智能開關(guān),其實睡覺了就是按一下開關(guān)就好,你還要打開手機,打開APP再按一下,你覺得其實這真的叫智能嗎?沒有帶來本質(zhì)上的變化,只是一個噱頭而已。所以我認為做智能硬件一定要去想究竟用在一個什么樣的場景下給用戶解決了什么問題?
真正和人工智能結(jié)合起來的硬件我才會真正把它叫成智能硬件,就是一個無縫的連結(jié),不需要過多的人工干預(yù)的就像Google收購的NEXT,他會自動學(xué)習(xí)你的偏好,你的喜好,他也會學(xué)習(xí)你到家的匹配時間,去把你溫度匹配到你最適宜的溫度,我覺得真正帶有人工智能的硬件才叫智能硬件,去和你的生活無縫的銜接,真正給你的生活帶來方便。
來源:硬創(chuàng)圈
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