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集團 業(yè)務(wù)

愛(ài)筆智能林元慶:ChatGPT只是AI進(jìn)入物理世界的序章

2023-04-27 08:04

回到AI創(chuàng )業(yè)的當下,有些節點(diǎn)性的重大事件教育了眾人,實(shí)在是一個(gè)非常好的創(chuàng )業(yè)機遇,也確實(shí)會(huì )提高創(chuàng )業(yè)成功的可能性。

采訪(fǎng)丨張麗娟

來(lái)源丨投中網(wǎng)

當下,新一輪AI正在以科技革命的勢能呼嘯而來(lái),凡事皆為序章,而ChatGPT也只是一個(gè)新的更宏大敘事的剛剛開(kāi)篇。

對于愛(ài)筆智能創(chuàng )始人兼CEO林元慶這樣一位早在2017年就見(jiàn)證阿爾法狗帶來(lái)的AI浪潮親歷者而言(2017年創(chuàng )立愛(ài)筆智能),接下來(lái)的30年、40年乃至于更長(cháng)的時(shí)間,AI如何進(jìn)入真實(shí)的物理世界,物理世界數據化后怎么形成完整認知,并因此帶來(lái)各種前景廣闊的應用,這寬廣的產(chǎn)業(yè)畫(huà)卷,也并不會(huì )因為瞬間擠不進(jìn)去就永遠擠不進(jìn)去了。

也因此,基于技術(shù)創(chuàng )業(yè)底色的AI創(chuàng )業(yè),這樣一件難而正確的事,當下國內眾多創(chuàng )業(yè)者在國內也有實(shí)力做到國內領(lǐng)先的時(shí)候,還是要順應趨勢,當仁不讓。

畢竟,市場(chǎng)上永遠是不缺錢(qián)的,只是資本都在判斷到底有沒(méi)有特別好、能做強做大,還能做的長(cháng)遠的事情?;氐紸I創(chuàng )業(yè)的當下,有些節點(diǎn)性的重大事件教育了眾人,實(shí)在是一個(gè)非常好的創(chuàng )業(yè)機遇,也確實(shí)會(huì )提高創(chuàng )業(yè)成功的可能性。

創(chuàng )業(yè)者只需要做的是,厘清技術(shù)創(chuàng )業(yè)的本質(zhì),盡量做到先以行業(yè)驅動(dòng),要在行業(yè)扎進(jìn)去,理解行業(yè)場(chǎng)景,也理解什么樣的數字化和智能化的頂層設計才能真正幫到行業(yè),才能研發(fā)出更加適應各個(gè)行業(yè)并具有極高壁壘的通用技術(shù),聚集資源,提高本身的創(chuàng )業(yè)成功率。

市場(chǎng)永遠不缺錢(qián),當下只是AI的序章

投中網(wǎng):你怎么看待當下新一波由GPT帶來(lái)的AGI浪潮?以及新一輪的AI軍備競賽?是否真的會(huì )催生出萬(wàn)億級別的市場(chǎng),跟不上的企業(yè)將徹底失去未來(lái)的競爭力?

林元慶:今年自ChatGPT橫空出世后,大家都被它所施展出來(lái)的才能所驚艷了,這是之前很多專(zhuān)業(yè)人士都沒(méi)預料到的,特別是大眾都可以直觀(guān)地體驗到,AGI在海量數據下不斷自我學(xué)習、訓練大模型,所呈現出來(lái)讓人驚艷的語(yǔ)言交互結果。

這再一次證明了AI大方向的正確性,我之前2015年剛回國時(shí),彼時(shí)百度剛開(kāi)始講All in AI,還有很多質(zhì)疑的聲音,當下,七八年之后有很多實(shí)踐,乃至于此次的ChatGPT,都更讓人確信,AI就是下一幕。

因此,往前看,當下凡事皆為序章,語(yǔ)言、視覺(jué),特別是物理世界的交互,ChatGPT都讓我們感受到,此次也只是一個(gè)新的更宏大敘事的開(kāi)始。

投中網(wǎng):當下,在熱鬧的AI新一波創(chuàng )業(yè)潮中,有人喊著(zhù)時(shí)間窗口很重要,要搶占先機,OpenAI 的 CEO Sam Altman甚至大膽預測了新版“摩爾定律”,你怎么看待各方的動(dòng)作?為什么?

林元慶:以搜索引擎為例,AGI可以讓搜索引擎直接給出搜索的完整解決方案,作為本身就已經(jīng)確定的萬(wàn)億級賽道,這本身就蘊含了巨大的機會(huì ),更不用提一旦AI進(jìn)入物理世界這樣更加終極形態(tài)的事情。

當然,如果你現在要做類(lèi)GPT的創(chuàng )業(yè),時(shí)間已經(jīng)很緊迫了,因為ChatGPT已經(jīng)指明了方向,用怎樣的數據,加上怎樣的模型,可以達成什么效果,所以就會(huì )演變成賽馬機制,很多資源涌入的前提下,晚半年可能就沒(méi)有機會(huì )了。

不過(guò)對于整個(gè)AGI大賽來(lái)說(shuō),ChatGPT只是拉開(kāi)了序幕,且做得更多是信息收集與整理,之后AI如何進(jìn)入真實(shí)的物理世界,物理世界數據化后怎么形成完整認知,各種應用前景非常廣闊,且長(cháng)坡厚雪的賽道也不會(huì )因為瞬間擠不進(jìn)去就永遠擠不進(jìn)去了。

投中網(wǎng):所以你怎么看待當下眾多AI大牛紛紛出來(lái)創(chuàng )立AI公司的現狀?當下各家融資的情況是否還能做到諸如當初愛(ài)筆智能“不可復制的幸運”?為什么?

林元慶:當下的情況只能說(shuō)是非常正常且市場(chǎng)化的,我自己大概在2017年左右出來(lái)創(chuàng )業(yè),彼時(shí),因為阿爾法狗大戰李世石,所有人都把對AI的期望值拉滿(mǎn),且確實(shí)認知了AI強大的能力,也因此當時(shí)也有過(guò)一波AI創(chuàng )業(yè)的浪潮。

當下的這波浪潮,甚至要高于五年前,歸根結底,現在的共識是,AI具有強大能力的同時(shí)還具有很強的商業(yè)化價(jià)值,這比之前更前進(jìn)了一步,因此業(yè)界眾人有所反應,也實(shí)屬正常。

至于愛(ài)筆智能,幸運不僅在于融資,還在于成長(cháng)過(guò)程中收獲了一批行業(yè)客戶(hù),特別是戰略型客戶(hù)的支持,更重要的是回頭看確實(shí)選對了行業(yè),確實(shí)非常幸運。

市場(chǎng)上永遠是不缺錢(qián)的,只是資本都在判斷到底有沒(méi)有特別好、能做強做大,還能做的長(cháng)遠的事情?;氐紸I創(chuàng )業(yè)的當下,有些節點(diǎn)性的重大事件教育了眾人,實(shí)在是一個(gè)非常好的創(chuàng )業(yè)機遇,也確實(shí)會(huì )提高創(chuàng )業(yè)成功的可能性。

行業(yè)驅動(dòng)可以快速啟動(dòng)飛輪效應

投中網(wǎng):近幾年人工智能項目的估值越來(lái)越貴,投資的門(mén)檻越來(lái)越高,且單筆巨額的融資事件頻現,好像現在的AI創(chuàng )業(yè)徹底成了頭部巨頭之間的競爭?你怎么看待這樣的現象?

林元慶:其實(shí)創(chuàng )立一家技術(shù)驅動(dòng)的公司,本身很難。這其中的邏輯也很簡(jiǎn)單,研發(fā)技術(shù)的很長(cháng)一段時(shí)間里面,不僅沒(méi)有關(guān)鍵技術(shù),更有可能沒(méi)有產(chǎn)品對外,就會(huì )面臨很長(cháng)一段時(shí)間營(yíng)收的空窗期,但此時(shí)不僅不能不投入,且還要重投入,所以這種情況下,就需要創(chuàng )業(yè)者能夠聚集資源,否則成功的概率就會(huì )極低。

當下的AI創(chuàng )業(yè)正是如此,研發(fā)產(chǎn)品成本很高,人才成本也很高,前期投入很多,創(chuàng )業(yè)的第一年、第二年,甚至第三年可能就是沒(méi)產(chǎn)品,但就是需要一直做相關(guān)投入,且不僅需要算力,還需要數據,這些都是需要資源投入,從這個(gè)層面看,AI創(chuàng )業(yè)的本質(zhì)就是技術(shù)創(chuàng )業(yè)。

現在做GPT相關(guān)的挑戰則是來(lái)自于競爭激烈,各家都在比速度,但相反,相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品并不可能一蹴而就,而且做出來(lái)之后還要看是否真正切中市場(chǎng)痛點(diǎn),這是技術(shù)創(chuàng )業(yè)非常難,但卻也很酷的地方。

以愛(ài)筆智能來(lái)看,我們也是真正做了三年,才有第一版可以稱(chēng)之為產(chǎn)品的產(chǎn)品出來(lái)的。

投中網(wǎng):那是否先下場(chǎng)者會(huì )有先發(fā)者優(yōu)勢,還是后來(lái)者會(huì )居上?

林元慶:大家都看到了樹(shù)上的果實(shí),如果你先到了,樹(shù)上果實(shí)摘得很少,沒(méi)法把先發(fā)優(yōu)勢落到實(shí)地,后來(lái)者可能就更占優(yōu)勢,所以核心并不在于先后,先來(lái)當然先到,但關(guān)鍵在于是否能把時(shí)間優(yōu)勢抓住,快速占領(lǐng)市場(chǎng),并通過(guò)市場(chǎng)反饋成功啟動(dòng)飛輪效應,相反,如果沒(méi)法形成正反饋,可能后來(lái)者吸取你的經(jīng)驗教訓跑得更快,那就會(huì )有相反的效果。

投中網(wǎng):你之前也提及,人工智能創(chuàng )業(yè)路徑有二,其一是“從技術(shù)出發(fā)”,其二是“從行業(yè)出發(fā)”,這兩條路,截然不同,這其中,愛(ài)筆智能選擇了第二條路,是否可以展開(kāi)闡述下為何選擇從行業(yè)出發(fā)?這背后的思考是什么?

林元慶:回到2017年,我們創(chuàng )業(yè)之初是希望AI可以賦能垂直行業(yè),這樣確實(shí)有兩種做法,一種是技術(shù)驅動(dòng),一種是行業(yè)驅動(dòng),后者的做法是深入行業(yè),在行業(yè)里面因地制宜地迭代技術(shù)和產(chǎn)品,并跟行業(yè)結合,真正做到降本增效。

毫不客氣地說(shuō),愛(ài)筆智能已經(jīng)成長(cháng)為行業(yè)的必選項,而不是可選項,就是因為我們先做了行業(yè)驅動(dòng)。比如,具體到機場(chǎng),包括停車(chē)場(chǎng)、綜合交通、航站樓、停機坪,愛(ài)筆智能都有一整套解決方案,且還在今年年初獲得了民航科學(xué)技術(shù)獎的一等獎,就是因為我們跑在了行業(yè)前列。

當然,當下ChatGPT以及大模型確實(shí)給了我很多啟發(fā),接下來(lái)五年,愛(ài)筆智能也會(huì )在行業(yè)布局的基礎上,再回頭做好自己的技術(shù)驅動(dòng),研發(fā)出很強的通用技術(shù),再反哺到行業(yè)場(chǎng)景之中。

很多時(shí)候,很多事情都是螺旋式上升,不斷迭代的,我們采用先做行業(yè)驅動(dòng),做到擁有行業(yè)里落地能力非常強的產(chǎn)品,同時(shí)又可以用技術(shù)驅動(dòng)來(lái)搭建起自身很高的壁壘,從而更加有競爭力。

投中網(wǎng):也有人提及,美國公司是典型的美式英雄主義,一出場(chǎng)就是王炸完全的顛覆式創(chuàng )新,中國公司是典型的中式實(shí)用主義,沒(méi)有英雄,沒(méi)有浪漫,很務(wù)實(shí)的市場(chǎng)需求理解,中美不同氣質(zhì)會(huì )引導人工智能產(chǎn)業(yè)之后會(huì )有哪些不同的發(fā)展方向?

林元慶:從行業(yè)出發(fā),不代表是做什么賺錢(qián)就馬上做,朝令夕改,兩者并不能畫(huà)等號。

我們以行業(yè)出發(fā),但也確實(shí)是整整用了三年才有第一個(gè)真正意義上的產(chǎn)品,我們前兩年也是在厚積薄發(fā),先做好自身的基本功,畢竟,技術(shù)創(chuàng )業(yè)還是要建立起很高的技術(shù)壁壘,不然就會(huì )像流沙一樣站不住,要么就是會(huì )很賺錢(qián),更多的人迅速涌進(jìn)來(lái),要么就是不賺錢(qián),把自己都燒沒(méi)了。

創(chuàng )業(yè)之時(shí),很多創(chuàng )業(yè)者都會(huì )說(shuō)要做難而正確的事,技術(shù)創(chuàng )業(yè)更是如此,技術(shù)創(chuàng )業(yè)周期很長(cháng),真正成功的企業(yè)一定是有自己殺手锏的,以愛(ài)筆智能為例,我們雖然不是OpenAI這樣大眾都能看到的王炸,但我們在行業(yè)里面確實(shí)是行業(yè)王炸,歸根結底就是因為我們把底層邏輯已經(jīng)理解透徹了。

比如,無(wú)論是購物中心也好,還是機場(chǎng)也好,我們把底層產(chǎn)品化做好,解決方案里面的核心技術(shù)做好,反而可以很快拓展到不同的方向,在不同的應用場(chǎng)景里面搭成很多應用。

做好行業(yè)頂層設計才能真正產(chǎn)業(yè)落地

投中網(wǎng):5G、人工智能、大數據、區塊鏈等新一代信息通信技術(shù)不斷涌現的當下,如何真正才能抓住產(chǎn)業(yè)方想要數字化轉型的真正需求?尤其是,在企業(yè)數字化轉型正在進(jìn)入“深水區”之時(shí),如何才能真正以行業(yè)核心價(jià)值為原點(diǎn),研發(fā)出提升核心業(yè)務(wù)的整體解決方案?

林元慶:智慧商業(yè)或者智慧機場(chǎng),也并不是愛(ài)筆智能第一個(gè)提出來(lái)的,且先行者應該也已經(jīng)提了不下十年,但實(shí)際上真正能把事情落地且做的特別好的幾乎沒(méi)有。

尤其是最近大熱的數字經(jīng)濟,行業(yè)確實(shí)需要有抱負的公司出來(lái)真正把事做好,不然單單數字化產(chǎn)生的數據來(lái)說(shuō),很多人都沒(méi)意識到自身數據誤差很大,在這樣的基礎上想要數字化成功,幾乎是不可能的。

大數據分析里面有一個(gè)很經(jīng)典的詞叫g(shù)arbage in、garbage out,這里面如果沒(méi)有那種決心幫助行業(yè)把事情做好的公司,真正落實(shí)這些事情,取得進(jìn)展就會(huì )很難。

所以我的想法是,很多行業(yè)機會(huì )是一直在的,只是要真正扎下去,把事情真正實(shí)現好,這反而是一個(gè)非常難的過(guò)程。

投中網(wǎng):高科技產(chǎn)品在早期市場(chǎng)和主流市場(chǎng)之間存在著(zhù)一條巨大的鴻溝,能否順利跨越鴻溝并進(jìn)入主流市場(chǎng),是企業(yè)增長(cháng)的關(guān)鍵。眾多AI公司如何才能將多種場(chǎng)景下不同的需求真正轉化成標準化產(chǎn)品,并快速實(shí)現規?;涞??

林元慶:關(guān)鍵在于要在行業(yè)扎進(jìn)去,理解行業(yè)場(chǎng)景,也理解什么樣的數字化和智能化的頂層設計才能真正幫到行業(yè),反而不是用戶(hù)一提需求就直接立項,單單線(xiàn)性地執行項目制的落地,這反而會(huì )非常碎片化,后續更會(huì )寸步難行,且容易深陷局中而不自知。

我們的做法就是先非常仔細地梳理清楚行業(yè)的頂層設計和架構,過(guò)程中也遇到過(guò)很多困難,比如技術(shù)研發(fā)延遲,或者突然發(fā)現成本高居不下,這些都會(huì )帶來(lái)不同程度的挫折感,有創(chuàng )業(yè)者甚至都會(huì )直接放棄,所以也只有在把終極態(tài)思考透徹的情況下,才能真正堅持下去。

有很多創(chuàng )業(yè)公司都把自己定位成一個(gè)技術(shù)平臺,這就意味著(zhù)你要研發(fā)出很多場(chǎng)景都可以通用的技術(shù),這樣就可以有一個(gè)平臺可以更好地生產(chǎn)模型,我們還是更想在有底層復用的基礎之上,做好各個(gè)行業(yè)落地解決方案。

投中網(wǎng):如果站在To B的角度,GPT之后的AI 2.0時(shí)代,又會(huì )對企業(yè)數智化轉型帶來(lái)哪些新的影響?

林元慶:ChatGPT給我帶來(lái)了兩點(diǎn)觸動(dòng),第一,大模型通過(guò)海量的自學(xué)習,使得自己能給自己標注很多的數據,積累起非常海量的訓練數據,之后再去訓練大模型,這是之后發(fā)展的大趨勢;

大模型的能力非常強,等到物理世界里面物體的互動(dòng)等每一幀的動(dòng)作,都需要大模型去model,比如現在的transformer的framework,這些是非常好的framework來(lái)做這件事情,這是ChatGPT給我非常強的inspiration,這是個(gè)大方向。

第二則是,AI需要漸漸地能幫人類(lèi)提供整體解決方案,比如找信息就可以把我想找的信息,自動(dòng)幫我總結好呈現給我,這是非常強的整體解決方案,此后線(xiàn)上越來(lái)越智能,線(xiàn)上線(xiàn)下應該一體化,企業(yè)也應該提供線(xiàn)上線(xiàn)下一體化的整體解決方案。

因此,一個(gè)從技術(shù)層面,要利用大模型的技術(shù)很好地model這個(gè)世界,ChatGPT作為語(yǔ)言模型已經(jīng)展示了自身能力;另外一個(gè),數據越多,AI能力越強,線(xiàn)上線(xiàn)下打通的整體方案,在飛輪效應下就變成了重要趨勢。

投中網(wǎng):之前周鴻祎公開(kāi)也表示,盡管 GPT 還有很多缺點(diǎn),但是我們國家一定不容錯過(guò),因為這不僅是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的競爭,還是一個(gè)國家的競爭力,所以不發(fā)展才是最大的不安全,您是如何看待的?

林元慶:過(guò)去二十多年,互聯(lián)網(wǎng)大趨勢已經(jīng)是眾所周知,畢竟互聯(lián)網(wǎng)對于整個(gè)社會(huì )效率的提升確實(shí)有目共睹,互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )業(yè)本身也是技術(shù)創(chuàng )業(yè),但可以因為難而不做么?答案顯而易見(jiàn)。

AI對于技術(shù)要求更高,創(chuàng )業(yè)可能也更難,但AI浪潮才是剛剛開(kāi)始,可能會(huì )持續30年、40年甚至更長(cháng)時(shí)間,這樣難而正確的事就應該堅持。當下國內是有能力的,如果沒(méi)有能力另當別論,但在有能力的時(shí)候,還是要順應趨勢,當仁不讓。

投中網(wǎng):最后,一個(gè)老生常談的話(huà)題,OpenAI剛發(fā)的論文預言80%美國人的工作都會(huì )受到AI的影響。高盛也預測,生成式AI會(huì )使全球3億個(gè)工作崗位實(shí)現自動(dòng)化,并且美國7%的工作崗位將被AI取代,你又怎么看待這樣的觀(guān)點(diǎn)?為什么?

林元慶:社會(huì )發(fā)展到這個(gè)階段,隨著(zhù)某些技術(shù)的爆發(fā)性發(fā)展,確實(shí)可能有很多工作崗位在不斷變化,但人也是會(huì )適應時(shí)代的。有些工作確實(shí)會(huì )被替代掉,但人總是能找到非常有意義的事情去做。

此前幾次的工業(yè)革命也帶來(lái)了工作崗位不同的替代,但確實(shí)技術(shù)讓社會(huì )往前發(fā)展,且變得更加高效。

總體而言,技術(shù)還是在服務(wù)人類(lèi),技術(shù)固然越來(lái)越智能,確實(shí)也會(huì )把我們服務(wù)得更好,大家的生活水平還是變得越來(lái)越好了,只要把AI當做人的輔助工具,生活就會(huì )越來(lái)越高效。

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