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人工智能那么热,可徐小平为什么说“要人工,不要智能?”
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来源:上观新闻 作者:任翀 2017-11-21 06:01
摘要:关于人工智能产业发展,这些专家有不同见解。

当下,人工智能无疑是创投界的热词。不仅老牌互联网企业纷纷加码人工智能布局,一些“双创”企业和团队也瞄准人工智能领域,以期异军突起。不过,真格基金创始人徐小平近日在回答“人工智能创业前景如何”这一问题时,却毫不犹豫地说“要人工,不要智能。”原因在于他认为人工智能虽然前景无限,但对创业者来说,首先得遵循创业的一般规律。

 

无独与偶,中国工程院院士高文、《人类简史》作者尤瓦尔•赫拉利、“德扑AI之父”托马斯•桑德霍姆等也在近日以人工智能为主题的京东金融全球数据探索大会上为各界热追的人工智能、大数据泼了冷水,认为要正确评估大数据和人工智能的价值。

 

创业者先遵循一般规律

 

徐小平一直接触创业企业,但面对人工智能领域的创新,他的态度是先要有“A”(人工),才能有“AI”(人工智能):“我大学专业是音乐,人工智能对我来说非常遥远,所以我经常说,我只有人工,没有智能。”他引用电影《中国合伙人》中阐述“A”重要性:“在种子期,一定要有一两个合伙人,这已经成为一个创业真理。这个人最好是同学、同事、同乡,有渊源、有共同价值观、有各种各样的黏度;如果给股份,一定要给他两位数,起码10%,要让这个人觉得‘这是我的事业,我不是在为你打工’,这是创业公司的一个基因。

 

“在成长期,需要在各个部门找到合适的人。这个时候,企业有了产品、有了客户,有了收入,而且收入可能呈现10倍、100倍的爆炸性成长。但这是创业公司的特点,因为你不成长,竞争对手就把你灭了。这个时候,作为企业的CEO(首席执行官),就要负责找人、找钱、定战略。尤其在人(A)方面,除了CTO(首席技术官)负责技术,还有CMO(首席市场官)、COO(首席运营官)、CPO(首席产品官)、HR(人力资源)、GR(政府公关)、PR(公众关系),等等。

 

“在企业进入了爆发期,比如进行C轮、D轮融资了,这个时候,企业最最需要的是领袖级的人才。因为这个阶段的公司基本上要‘统一江湖’、灭掉所有对手,成为国内的老大。在这个阶段如果你冲不过去,企业也就完了。”

 

虽然人工智能是最热门的创投领域之一,但徐小平认为,创业者仍需遵循创业的一般规律,即在最初就考虑清楚企业不同阶段“A”的需求并做好应对。

 

不要迷恋大数据

 

随着人工智能、云计算、深度学习的崛起,大数据成为行业绕不开的话题,更有“数据是不是越大越好”的争论。对于这个问题,中国工程院院士高文直言“NO”。

 

高文觉得,可以用“数据泛滥”来形容当下对数据的迷恋:“最近有一个讲法,大数据不是规模大,而是垃圾多的数据叫大数据,利用率低的数据叫大数据。比如视频数据、网络上的个人数据等,其中真正被利用的比例还很低。”他认为,“大数据”的概念越来越大,但拥有数据后,如何使用仍旧是个问题;事实上,随着人工智能技术的发展,大数据已经不是人工智能技术发展的必须品了。

 

高文以AlphaGo(阿尔法狗)及其进阶版AlphaZero为例进行分析:AlphaGo下围棋,需要使用人类对弈的数据,但AlphaZero已经不再需要人类的对弈数据,因为AlphaZero在自我学习中自己会生产数据。同样地,随着人工智能的发展,很多场合将不再需要外部数据,而是由人工智能自己生产数据。

 

当然,人工智能自己生产数据的场景需要满足三个条件:集合是封闭的、规则是完备的、约束是有限的。高文解释说:“首先,不管是状态集还是各种集合,是封闭的。其次,规则是完备的。比如在围棋中,如何下子、如何判断输赢都是有规则的。再者,约束是有限的,在约束条件之下,不可以递归。因为如果递归之后,往下推延就停不下来。“

 

不过,不论是需要数据还是不需要数据,高文强调,最关键的还是在于怎样使用这些数据:“它(人工智能)自己不会产生一个用法,这个用法需要靠人、通过人工智能等手段,使用这些数据。”

 

人工智能不只是深度学习

 

不少人将人工智能与深度学习划等号,认为只要数据够多、机器学习能力够强,就有足够强大的人工智能。可卡内基梅隆大学教授托马斯•桑德霍姆不那么认为。

 

托马斯•桑德霍姆被称为“德扑AI之父”,因为他研究了一套用人工智能玩德克萨斯扑克的算法。德扑AI与擅长围棋的AlphaGo不同——围棋是一种“完美信息游戏”,对弈者可以看到棋盘上的所有信息;而德扑是一种“非完美信息游戏”,玩家不知道对手手里是什么牌,也不知道五张公共牌是什么,更不知道对手会怎样猜测自己手里的牌。所以,他的“德扑AI”算法既有人工智能的深度学习,又包含拓扑学原理,目的是让人工智能在信息不全的场景中,给出最优方案。

 

托马斯•桑德霍姆觉得,由德扑AI出发,可以看出在人工智能的研究上,眼界应当更广一些:“人工智能不光是深度学习,还包括对未知信息的判断。比如,可以在战略性逻辑上做文章。"他举例说,金融领域很需要这方面的研究:“在战略贸易执行、自动溢价等场景中,都可以用到这方面的技术。我们使用眼镜改善视力,为什么不能用AI技术来改善自己的战略逻辑呢?”

 

托马斯•桑德霍姆还举出更多实际的应用场景:在拍卖会中,如果没有人知道底价,是不是可以借助人工智能进行合理价格的竞猜?在自动驾驶技术的发展中,如果自动驾驶车辆来自不同公司,是否需要用人工智能进行合理的道路规划?他表示,战略性逻辑是战略博弈的一部分,需要建立很多模型。目前人们畅谈的机器学习是关于过去的学习,但人工智能的发展应当从过去的数据中学到预测未来的能力。

 

“比我自己更理解自己”

 

人工智能会不会取代人类、甚至战胜人类?《人类简史》作者、世界知名历史学家尤瓦尔•赫拉利认为,不用担心;对于人工智能,更应该将其视作一种“比我自己更理解自己”的能力。他说,“算法”是人工智能的关键:“一旦掌握了足够多的生物识别数据和足够的计算力,一个外部算法能够比我自己更好地理解我自己。”

 

尤瓦尔•赫拉利也以金融领域为例解释说,做出明智高效的金融决策,速度非常重要,还要拥有分析大量信息的能力:“人工智能处理信息的速度要比任何人类都快得多也高效得多;而且相比人类,人工智能在处理金融决策时,没有情感和思维,这也是在金融决策场景中的优势。” 比如,在涉及价值数千万美元、人民币、欧元的金融交易时,人类经常会犯错误,因为人类容易精力不集中,或对某事、某人产生不同情绪,从而影响判断力;但人工智能没有思维和情感,只会根据得到的数据做出决策,而不受瞬时情绪影响。

 

或许是基于尤瓦尔•赫拉利“未来几十年,越来越多的金融决策将由人工智能而非人类来完成,金融市场的竞争将由人与人的竞争转变成算法之间的竞争”的预测,京东金融开始寻求外脑支持。京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东坦言,在互联网行业,京东金融起步较晚,但好处在于没有包袱,可以用全球最新、最前沿的技术搭建基础,既做“科技赋能增效”的受益者,又当“科技赋能增效”的探索者。

 

他举例说,京东金融风控体系利用深度学习、图计算、生物探针等人工智能技术,可以实现无人工审核授信和放款,坏账率和资损水平低于行业平均值50%以上;另一方面,京东金融与不少传统银行合作,将相关技术开放给这些合作方,使得他们的信贷审核效率提高10倍以上,客单成本降低70%以上。刘强东认为,人工智能不仅仅是一种技术,更是一种思考方式。

图片编辑:笪曦
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