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[導(dǎo)讀] 一邊是資本降溫?cái)D泡沫,一邊是人們看到了技術(shù)落地應(yīng)用的價(jià)值所在,疫情風(fēng)暴眼中的AI,奏響了一首冰與火之歌。 出品/新摘商業(yè)評論 撰文/子雨 從競相追逐的資本寵兒到估值大幅縮

一邊是資本降溫?cái)D泡沫,一邊是人們看到了技術(shù)落地應(yīng)用的價(jià)值所在,疫情風(fēng)暴眼中的AI,奏響了一首冰與火之歌。

出品/新摘商業(yè)評論

撰文/子雨

從競相追逐的資本寵兒到估值大幅縮水的資本棄兒,AI公司不過用了短短四年,場景落地難,商業(yè)化探索難成為阻礙AI行業(yè)取得突破性進(jìn)展的關(guān)鍵因素。

一場突如其來的新冠疫情成為AI公司技術(shù)應(yīng)用的試煉場,一封《充分發(fā)揮人工智能賦能效用,協(xié)力抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情》的倡議書調(diào)動(dòng)了全社會(huì)數(shù)字化、智能化抗疫的熱情,診斷輔助、遠(yuǎn)程醫(yī)療、AI測溫、智能外呼、無人車服務(wù)……史上第一次大規(guī)模AI抗疫的大潮,席卷而來。

一邊是資本降溫?cái)D泡沫,一邊是人們意識到了AI技術(shù)落地應(yīng)用的價(jià)值點(diǎn),疫情風(fēng)暴眼中的AI,奏響了一首冰與火之歌。

一當(dāng)AI沖向醫(yī)療前線

在醫(yī)療前線,諸如病毒基因測序,蛋白靶標(biāo)篩選,病毒與藥物的研發(fā)歷史數(shù)據(jù)匹配等種種工作如果能夠由AI算力來支撐,能夠取得事半功倍的效果。比如利用AI算法能夠?qū)⒃瓉頂?shù)小時(shí)的疑似病例基因分析縮短至半小時(shí),且能精準(zhǔn)檢測出病毒變異的情況。

被病毒侵襲不斷攀升的死亡人數(shù)時(shí)刻提醒著人們時(shí)間就是生命,一切能夠提高醫(yī)療效率的技術(shù)手段在此刻都顯得無比珍貴。也因此,在疫情爆發(fā)后,百度、阿里巴巴、商湯等各大AI技術(shù)廠商率先宣布的一件事就是:面向科研機(jī)構(gòu)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)免費(fèi)開放算力。

算法、算力和數(shù)據(jù)是人工智能得以快速發(fā)展的三大要素,在抗疫這場持久的人力物力消耗戰(zhàn)中,人工智能也找到了它得以充分釋放的戰(zhàn)場。

鐘南山院士曾說,病毒很聰明,擺在人們面前有兩個(gè)問題:篩查與確診難度加大,消耗了大量人力與社會(huì)資源。

AI作為一種技術(shù)輔助工具成為了醫(yī)生最得力的幫手。在疫情爆發(fā)的特殊時(shí)期,核酸檢測和CT影像檢測是新冠肺炎病例確診最重要的兩大手段,傳統(tǒng)醫(yī)生平均10分鐘左右的閱片效率在繁重的病毒篩查任務(wù)下根本無法滿足需求,而在比較成熟的AI影像診斷的輔助下,平均每個(gè)肺炎的閱片篩查速度可以從十幾分鐘縮短到幾十秒。

今年2月4日,工信部發(fā)布了《充分發(fā)揮人工智能賦能效用 協(xié)力抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情倡議書》,號召社會(huì)各界盡快利用AI技術(shù)補(bǔ)齊疫情管控的技術(shù)短板,充分挖掘AI技術(shù)在新型冠狀病毒感染肺炎診療以及疫情防控的應(yīng)用場景。

倡議書中提到,要充分挖掘新型冠狀病毒感染肺炎診療以及疫情防控的應(yīng)用場景,攻關(guān)并批量生產(chǎn)一批輔助診斷、快速測試、智能化設(shè)備、精準(zhǔn)測溫與目標(biāo)識別等產(chǎn)品,助力疫病智能診治,降低醫(yī)護(hù)人員的感染風(fēng)險(xiǎn),提高管控工作的效率。

這封首次把AI技術(shù)與抗擊疫情結(jié)合在一起的政府倡議書,讓人們感受到了AI能夠落地的價(jià)值點(diǎn),在這場新型冠狀肺炎全面阻擊戰(zhàn)中,AI也逐漸成為此次大規(guī)模公共衛(wèi)生事件中不可或缺的技術(shù)輔助力量。

AI行業(yè)內(nèi)有一種說法,AI行業(yè)的發(fā)展10%在于算法,20%在于技術(shù),70%在于應(yīng)用場景和落地的過程,這是個(gè)系統(tǒng)性工程,對于任何一個(gè)想要擁抱AI的公司來說,場景都是最核心的競爭力。

疫情當(dāng)前,AI亮出了它的利刃,沖向了醫(yī)療前線。

二抗疫中的AI獨(dú)角獸

在這場轟轟烈烈的AI抗疫保衛(wèi)戰(zhàn)中,手握資本與技術(shù)的AI獨(dú)角獸們是當(dāng)之無愧的主角。從無人送貨到體外測溫、AI醫(yī)療診斷,各AI企業(yè)充分發(fā)揮企業(yè)自身優(yōu)勢全力抗疫。

商湯為科研機(jī)構(gòu)的藥物及病毒相關(guān)研究提供高性能計(jì)算資源,用AI影像幫助快速篩查疑似新冠病例,還與深圳超算一起,為國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃首席科學(xué)家,中山大學(xué)藥學(xué)院羅海彬教授的醫(yī)療團(tuán)隊(duì)免費(fèi)提供高性能計(jì)算資源(其中商湯提供包括20個(gè)GPU服務(wù)器節(jié)點(diǎn)),全力支持研究人員對抵抗新冠病毒的藥物進(jìn)行大規(guī)模篩選,同時(shí)開展病毒突變預(yù)測等工作。

火車站、汽車站、地鐵站、機(jī)場等容易聚集人群的公共場所是防疫抗疫的重點(diǎn),可針對各類公共場所等高密度人員流動(dòng)場景下,能夠讓工作人員實(shí)現(xiàn)快速定位體溫異常者的防疫設(shè)備卻極為緊缺。

經(jīng)過十多天的連續(xù)奮戰(zhàn),曠視上線了測溫系統(tǒng),通過前端紅外相機(jī)鑒別人流中的高溫人員,再根據(jù)疑似發(fā)燒者的人體、人臉信息,并率先在北京市海淀政務(wù)大廳和部分地鐵站展開了試點(diǎn)應(yīng)用。

該系統(tǒng)采用“人體識別+人像識別+紅外 /可見光雙傳感”的解決方案,相較傳統(tǒng)測溫篩查手段,識別效率更高,無需接觸即可測溫,識別誤差低于0.03℃。

在此之前,百度AI多人體溫快速檢測解決方案也已在北京清河站落地使用。各種測溫防疫設(shè)備的部署,降低了人群密集區(qū)域的傳染風(fēng)險(xiǎn),解放了大量篩查人力,成為此次防疫工作最重要的前哨。

在疫情期間,醫(yī)療診斷階段最珍貴的就是時(shí)間,最需要的就是效率,讓具備大醫(yī)院診斷能力的AI產(chǎn)品能快速復(fù)制到基層,可以極大緩解一線醫(yī)生的工作壓力。

依圖將“醫(yī)療機(jī)器系統(tǒng)”快速部署到戰(zhàn)“疫”一線,利用人工智能技術(shù),助力醫(yī)生開展基于CT影像的智能化新型冠狀病毒性病灶定量分析及療效評價(jià),進(jìn)一步提升檢測效率。

一邊利用AI技術(shù)讓CT影像診斷實(shí)現(xiàn)秒級輸出緩解醫(yī)療資源緊缺的現(xiàn)狀,另一邊通過輔助新藥開發(fā)加快尋找控制疫情蔓延的解決辦法。

華為云則在疫苗研發(fā)上發(fā)力,疫情期間,研究機(jī)構(gòu)可以向華為云醫(yī)療智能體(EIHealth)申請免費(fèi)使用AI研發(fā)平臺,用于病毒基因組研究、抗病毒藥物研發(fā)和抗疫醫(yī)療影像研究分析,加速抗疫藥物研發(fā),加快疫情檢測速度。

除此之外,華為云還聯(lián)合了多家科研機(jī)構(gòu)使用超級計(jì)算能力和AI算法篩選出了5種可能對新型冠狀病毒有效的抗病毒藥物,為研究機(jī)構(gòu)和制藥企業(yè)進(jìn)一步藥物研發(fā)提供了重要參考。

如果說醫(yī)療診斷救治是戰(zhàn)勝疫情的核心戰(zhàn)場,那么社區(qū)服務(wù)就是防止疫情擴(kuò)散的大后方。

針對疫情期間的社區(qū)安全防護(hù),京東數(shù)科提供了疫情高危人群勢態(tài)分析和預(yù)警系統(tǒng),幫助政府分析居民的行動(dòng)路線,并對高危人群做出預(yù)警,進(jìn)行排查,同時(shí)該系統(tǒng)能對確診病患的行為軌跡進(jìn)行分析,幫助潛在的密切接觸者做隔離。

為了避免出門發(fā)生交叉感染,大量居民宅在家中,把生活必需品從供應(yīng)端搬運(yùn)到需求端的重任就落到了配送這一環(huán)節(jié)上。百度Apollo無人車就宣布,對服務(wù)疫情的企業(yè)免費(fèi)開放低速微型車套件自動(dòng)駕駛云服務(wù),并聯(lián)合新石器在北京海淀醫(yī)院投放無人車進(jìn)行無接觸送餐服務(wù),目前每天能夠服務(wù)100名一線醫(yī)護(hù)人員。

細(xì)數(shù)各AI公司的抗疫舉措,能夠看出此次AI技術(shù)助力抗疫主要集中在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、輔助診療、新藥研發(fā)以及防疫設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等硬件產(chǎn)品服務(wù)這四個(gè)方面,不過值得注意的是,除了最底層的算法算力架構(gòu)等,涉及到具體操作應(yīng)用層面,AI依然需要人力的配合。

另一個(gè)明顯變化是,諸如阿里、騰訊、百度等擁有AI技術(shù)的平臺型公司漸漸由單體AI能力投入向開發(fā)者賦能轉(zhuǎn)變,讓大家能夠借助開放與技術(shù)模型形成行業(yè)合力,實(shí)現(xiàn)技術(shù)的大規(guī)模部署,構(gòu)筑新的AI生態(tài)。

三抗疫后的AI下一程

大規(guī)模AI技術(shù)在此次疫情中得到應(yīng)用,是否意味著AI已經(jīng)解決了場景落地這一難題?目前來看,下此定論還為時(shí)尚早。

當(dāng)盈利的故事遲遲無法被驗(yàn)證,市場就會(huì)將多余的泡沫擠凈,經(jīng)歷了前幾年的狂飆突進(jìn),如今資本市場也正在對AI擠泡沫。

據(jù)IT桔子等數(shù)據(jù)源顯示,2014年至2018年,中國人工智能領(lǐng)域共發(fā)生126起退出事件,數(shù)量僅為同時(shí)期的投資事件的1/20。其中,IPO退出占四成,回報(bào)僅為1.83倍。

另一則數(shù)據(jù)顯示,2018年全年有將近90%的人工智能公司處于虧損狀態(tài)。

疫情這一特殊時(shí)期使得“無人、無接觸”的需求迅速增加,這也使得無人送餐、無人快遞物流,疫情監(jiān)測機(jī)器人等能得到大量應(yīng)用,但這種替代只是暫時(shí)的,一方面大量的AI產(chǎn)品目前還處在探索階段,更多起到輔助作用,而非完全替代人,另一方面,當(dāng)因疫情而起的需求降溫或消失后,因疫情而起的產(chǎn)品也將陷入沉寂。

其次,AI行業(yè)高昂的硬件生產(chǎn)成本也不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)得到緩解。與可以快速迭代的軟件產(chǎn)品不同,硬件生產(chǎn)流程長,尤其AI硬件對精細(xì)化的要求更高,產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到上市起碼六個(gè)月,稍微打磨一下就要一年。

云天勵(lì)飛董事長兼CEO陳寧在接受智東西采訪時(shí)就表示,疫情帶動(dòng)測溫、監(jiān)控等硬件設(shè)備的需求上漲,但用工短缺又造成產(chǎn)能跟不上,上下游供應(yīng)鏈緊張,加上原材料漲價(jià)致使企業(yè)成本有所增加。

再來看人工智能應(yīng)用最火的領(lǐng)域智慧醫(yī)療。醫(yī)療行業(yè)有著極高的使用門檻,單就醫(yī)學(xué)影像分析來說,不僅需要資深影像科醫(yī)生進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)注,同時(shí)數(shù)據(jù)獲取與處理也非常困難,專業(yè)性要求很高。另外,影像數(shù)據(jù)和放射科醫(yī)生增長速度也存在不匹配的問題。

據(jù)相關(guān)部門和動(dòng)脈網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,美國、中國的影像數(shù)據(jù)年增長率分別達(dá)到63.1%和30%。但兩國放射科醫(yī)生年增長率僅有2.2%和4.1%,海量數(shù)據(jù)與稀缺高水平醫(yī)生之間的鴻溝并不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)得以彌合,也會(huì)造成AI應(yīng)用普及的緩慢。

AI技術(shù)另一大應(yīng)用領(lǐng)域無人駕駛也同樣存在瓶頸。一位在無人駕駛領(lǐng)域從業(yè)多年的員工對新摘爆料稱,“國家對無人駕駛的規(guī)范很嚴(yán)格,行業(yè)也沒有一套統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),而且目前無人駕駛算法所能解決的問題還非常初級,并不足以處理復(fù)雜和突發(fā)的場景,雖然大家都在很努力的去研究,但想徹底解決,也并非短時(shí)間內(nèi)能做到?!?/p>

無人駕駛屬于制造業(yè),只專注算法并沒有意義,它背后需要強(qiáng)力的實(shí)業(yè)和無數(shù)場景應(yīng)用的打磨,這也是AI行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最大的不同。

經(jīng)此一“疫”,AI作為技術(shù)工具能夠輔助提高行業(yè)業(yè)務(wù)效率的長期價(jià)值是不容置喙的,利用AI新技術(shù)轉(zhuǎn)型升級的垂直行業(yè),比如通過AI技術(shù)使得業(yè)務(wù)效率大幅提升或替代低端重復(fù)性的人力勞動(dòng)也極具可行性,但硬件成本過高、盈利模式不夠清晰等行業(yè)固有問題,并不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生改變。

凡此過往,皆為序章,AI是個(gè)需要耕耘十年,二十年甚至上百年的行業(yè),疫情過后,AI的下一程依然布滿了荊棘,不要盲目樂觀,但也要充滿期待。

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