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[導(dǎo)讀]7月11日消息,創(chuàng)新工場(chǎng)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李開復(fù)近日出席2020世界人工智能大會(huì)云端峰會(huì),并發(fā)表《從“AI+”到“+AI”:以技術(shù)重構(gòu)中國(guó)經(jīng)濟(jì)》的主題演講。 從之前的“AI+”到現(xiàn)在的“+AI”,二

7月11日消息,創(chuàng)新工場(chǎng)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李開復(fù)近日出席2020世界人工智能大會(huì)云端峰會(huì),并發(fā)表《從“AI+”到“+AI”:以技術(shù)重構(gòu)中國(guó)經(jīng)濟(jì)》的主題演講。

從之前的“AI+”到現(xiàn)在的“+AI”,二者有何區(qū)別?李開復(fù)表示,“AI+”是以AI為核心,工程師、科學(xué)家主導(dǎo)尋找商業(yè)機(jī)會(huì)。而“+AI”是以傳統(tǒng)公司為主導(dǎo),AI賦能傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)生價(jià)值。

李開復(fù)認(rèn)為:”再過五年,我相信AI會(huì)進(jìn)入下一階段—;—;無處不在。AI應(yīng)用會(huì)變得越來越簡(jiǎn)單,傳統(tǒng)公司也能夠用更簡(jiǎn)單、更接地氣模式把AI引入公司?!?/p>

李開復(fù)強(qiáng)調(diào),互聯(lián)網(wǎng)和AI有很大的差別,互聯(lián)網(wǎng)能夠形成巨大平臺(tái),而AI更多是一項(xiàng)偉大技術(shù),它將賦能給已有平臺(tái)。AI自身到底會(huì)不會(huì)產(chǎn)生一個(gè)平臺(tái)?我不是那么樂觀。因此,AI+會(huì)繼續(xù)有價(jià)值,但+AI卻是體量更大、對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)更大的方向。

具體而言,李開復(fù)表示,傳統(tǒng)行業(yè)+AI,可以通過四個(gè)方式:?jiǎn)我画h(huán)節(jié)降本提效、單一環(huán)節(jié)優(yōu)化賦能、流程智能化賦能、重構(gòu)整個(gè)行業(yè)規(guī)則。

以下是李開復(fù)主題演講全文:

大家好,很高興參加世界人工智能大會(huì),我的演講主題是《從AI+到+AI:以技術(shù)重構(gòu)中國(guó)經(jīng)濟(jì)》。

當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展引發(fā)產(chǎn)業(yè)變革時(shí),關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+”和“+互聯(lián)網(wǎng)”的探討層出不窮。大家一定聽過一個(gè)辯論:互聯(lián)網(wǎng)到底未來是怎么樣?是互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)企業(yè)、還是以傳統(tǒng)企業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)?

從2012年到今天,最終互聯(lián)網(wǎng)+和+互聯(lián)網(wǎng)兩者是融合的。而如今人工智能技術(shù)也到了和產(chǎn)業(yè)深度融合的時(shí)候,究竟是“AI+”,即用AI加上傳統(tǒng)行業(yè)?還是“+AI”,即用傳統(tǒng)行業(yè)加上AI?雖然最終二者也會(huì)融合,但這個(gè)過程會(huì)一樣嗎?

過去幾年,AI的發(fā)展有一個(gè)巨大轉(zhuǎn)型,從技術(shù)驅(qū)動(dòng)變成商業(yè)驅(qū)動(dòng),產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化速度越來越快。

比如最近的Transformer技術(shù),從論文刊出到遍地開花的應(yīng)用產(chǎn)生,僅花了2年,就走完了卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)當(dāng)年走了30年的路徑。

實(shí)現(xiàn)加速的原因有四個(gè):一是軟件工具的進(jìn)步,深度學(xué)習(xí)框架迅速成熟;二是硬件加速,變得更容易使用;三是云計(jì)算等技術(shù)讓AI算法的實(shí)施與部署成本大幅降低;四是AI人才大量出現(xiàn)。

這幾個(gè)因素,把我們從AI+的時(shí)代推到了+AI的時(shí)代。

AI+和+AI區(qū)別是什么?在AI+時(shí)代,AI公司是以技術(shù)為主,以天才科學(xué)家為核心創(chuàng)業(yè)。這類公司非常少,畢竟懂的AI的科學(xué)家有限,他們被資本追捧,成為第一批AI公司。

四五年前,隨著懂AI的人才越來越多,工具也越來越普及,所以更多傳統(tǒng)公司開始思考該怎么融入AI。因此我們逐漸進(jìn)入+AI時(shí)代,即傳統(tǒng)公司主導(dǎo)的AI應(yīng)用。

當(dāng)然,再過五年,我相信AI會(huì)進(jìn)入下一階段—;—;無處不在。AI應(yīng)用會(huì)變得越來越簡(jiǎn)單,傳統(tǒng)公司也能夠用更簡(jiǎn)單、更接地氣模式把AI引入公司,就像今天IT狀態(tài)是一樣的。

我們可以看到幾個(gè)更具體的例子:AI+公司早期以語音、視覺、芯片方面為主。而+AI公司則聚焦在零售、金融、制造、交通、能源等領(lǐng)域,比如說文遠(yuǎn)知行和廣州白云出租車公司的合作。

據(jù)普華永道(PWC)預(yù)測(cè),人工智能在2030年將給世界帶來100萬億人民幣的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,這些價(jià)值將主要由傳統(tǒng)企業(yè)+AI的模式創(chuàng)造。

為什么傳統(tǒng)企業(yè)+AI可以創(chuàng)造這么大的價(jià)值?有幾個(gè)重要的理由:

第一,傳統(tǒng)行業(yè)體量大,新增價(jià)值更顯規(guī)?;?yīng)。例如一家銀行或一家造車公司,如果AI可以幫助它提升3%、5%的效率,產(chǎn)生的價(jià)值就已經(jīng)很巨大了。

第二,傳統(tǒng)公司積淀深、門檻高。AI從業(yè)者可能認(rèn)為技術(shù)門檻是最高的,但其實(shí)正如前面所說,AI的門檻已經(jīng)在逐漸降低?,F(xiàn)在,一家銀行想融入AI變得相對(duì)容易,但AI公司想做一家銀行是非常困難的。

第三,傳統(tǒng)行業(yè)能帶動(dòng)技術(shù)升級(jí)的生態(tài)鏈裂變。傳統(tǒng)行業(yè)已經(jīng)形成規(guī)?;纳舷掠紊鷳B(tài),技術(shù)變革將牽動(dòng)整個(gè)生態(tài)鏈價(jià)值提升,帶來裂變效應(yīng)。

第四,傳統(tǒng)公司轉(zhuǎn)型需求各異,定制化程度高。AI雖然強(qiáng)大,但普及性有限,目前并沒有AI能成為一個(gè)平臺(tái)直接拿來使用。每一家企業(yè)都需要根據(jù)自身需求進(jìn)行相當(dāng)高程度的定制化,比如,有些獨(dú)特的數(shù)據(jù)需要收集、清理,有的公司可能要增加更多傳感器。

所以,互聯(lián)網(wǎng)和AI有很大的差別,互聯(lián)網(wǎng)能夠形成巨大平臺(tái),而AI更多是一項(xiàng)偉大技術(shù),它將賦能給已有平臺(tái)。AI自身到底會(huì)不會(huì)產(chǎn)生一個(gè)平臺(tái)?我不是那么樂觀。因此,AI+會(huì)繼續(xù)有價(jià)值,但+AI卻是體量更大、對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)更大的方向。

現(xiàn)階段什么樣的傳統(tǒng)企業(yè)需要考慮+AI?我有三個(gè)建議:

第一,公司是成長(zhǎng)型的,現(xiàn)在需要擴(kuò)張或者降低成本,有自身發(fā)展的商業(yè)需求。

第二,公司要有足夠結(jié)構(gòu)化和海量的數(shù)據(jù),而且必須和商業(yè)指標(biāo)相關(guān),與AI結(jié)合能創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值。

第三,公司擁有富有遠(yuǎn)見且勇于求變的CEO,有積極擁抱變化的文化,相信AI賦能和技術(shù)轉(zhuǎn)型。

具體而言,傳統(tǒng)行業(yè)引入AI,可以從四個(gè)方面產(chǎn)生價(jià)值:

第一,+AI單一環(huán)節(jié)降本提效,用AI省錢;第二,+AI單一環(huán)節(jié)優(yōu)化賦能,用AI簡(jiǎn)單替代某個(gè)環(huán)節(jié);第三,+AI流程智能化賦能,用AI改造公司比較重要的流程;第四,+AI重構(gòu)整個(gè)行業(yè)規(guī)則。

我們今天看到的案例更多是屬于前三個(gè)方面,這也是比較經(jīng)典的傳統(tǒng)企業(yè)+AI模式。

# +AI單一環(huán)節(jié)降本提效

創(chuàng)新工場(chǎng)的子公司創(chuàng)新奇智做了很多產(chǎn)品:

服裝產(chǎn)線質(zhì)檢。用機(jī)器視覺檢測(cè)服裝的尺寸或破損問題,檢測(cè)精度高達(dá)99.99%,比之前有7倍的效率提升。

零售陳列質(zhì)量監(jiān)控。用AI查看商品在貨架上的陳列情況是否合規(guī),幫助品牌主做AI智慧賦能,可以做到秒回結(jié)果,識(shí)別準(zhǔn)確率高達(dá)98%以上。

電機(jī)零件組裝質(zhì)檢。用AI檢測(cè)生產(chǎn)過程,看零件里面有沒有瑕疵,比如發(fā)動(dòng)機(jī)的正時(shí)點(diǎn)位是否對(duì)齊,1秒就可以出結(jié)果,檢測(cè)精度高達(dá)99.99%。

鐵水補(bǔ)料智能監(jiān)控。使用智能方法實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)鐵水生產(chǎn)過程是否存在空燒現(xiàn)象,提醒工人補(bǔ)料,大規(guī)模節(jié)約耗電量

# +AI 單一環(huán)節(jié)優(yōu)化賦能

舉一個(gè)金融行業(yè)的例子。創(chuàng)新工場(chǎng)人工智能工程院做了這樣一個(gè)實(shí)驗(yàn):幫助一家非常大的貸款公司,用AI改善貸款審查,將違約率降低了14%,節(jié)省了數(shù)千萬美元。

# +AI 流程智能化賦能

比如零售業(yè)的智慧運(yùn)營(yíng)。用AI幫助商店預(yù)測(cè)商品銷量,降低缺貨率,讓庫(kù)存變得更智能化,同時(shí)對(duì)接物流、倉(cāng)儲(chǔ)、制造等環(huán)節(jié),從而輕松知道每一個(gè)產(chǎn)品應(yīng)該生產(chǎn)多少,存放多少,送到什么地方存,什么時(shí)候賣完,什么時(shí)候需要補(bǔ)貨,甚至放在商場(chǎng)什么位置可以優(yōu)化銷售等等。

# +AI 重構(gòu)整個(gè)行業(yè)規(guī)則

醫(yī)療領(lǐng)域是典型的例子。我們投資了一家AI制藥公司,利用生成化學(xué)和對(duì)抗神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),尋找最合適的小分子,優(yōu)化藥物發(fā)現(xiàn)和生產(chǎn)順序,提升通過臨床實(shí)驗(yàn)的概率,大幅加速新藥小分子研發(fā),讓藥物發(fā)現(xiàn)階段的研發(fā)速度提升5倍,而該階段的研發(fā)費(fèi)用能降低3-5倍。

創(chuàng)新工場(chǎng)在人工智能方面總共投資了40多家創(chuàng)業(yè)公司,最近也發(fā)現(xiàn)越來越多AI公司必須要落地,以便能夠?qū)觽鹘y(tǒng)公司,與傳統(tǒng)公司合作才能創(chuàng)造最大價(jià)值。

今天中國(guó)面臨非常重要一個(gè)時(shí)刻,傳統(tǒng)行業(yè)面臨很多挑戰(zhàn),特別需要降本增效。

作為世界的制造大國(guó),我們現(xiàn)在面臨著人力成本越來越高、生產(chǎn)力和效率不足、人口與全要素生產(chǎn)率下降的問題,使得中小企業(yè)生存不易。

我們雖然有發(fā)達(dá)的前端,消費(fèi)者界面的效率得以大幅提高,但后端依然落后,效率欠缺,與發(fā)達(dá)的前端極不匹配。

還有很多線下商業(yè)業(yè)態(tài)落后,中國(guó)目前仍然有700萬家傳統(tǒng)夫妻店。很多傳統(tǒng)行業(yè)亟待提升效率,比如教育、醫(yī)療,而人工智能可以做到。

所以從整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來說,過去10年巨大的價(jià)值創(chuàng)造,主要來源于前端創(chuàng)新。而未來10年,我們看到的最大機(jī)會(huì)是傳統(tǒng)行業(yè)的效率提升,+AI賦能。這也是我們投資最看好的方向。

此外,還有兩個(gè)因素讓我們看好+AI。第一,新冠肺炎疫情雖然對(duì)世界是個(gè)災(zāi)難,但它實(shí)際改變了我們的使用習(xí)慣,讓更多的業(yè)務(wù)從線下轉(zhuǎn)移到線上、更加數(shù)據(jù)化,加速了AI的落地。

第二,新基建。傳統(tǒng)企業(yè)擁抱AI,需要在計(jì)算、通訊、數(shù)據(jù)方面都有非常好的基礎(chǔ)。如果想實(shí)現(xiàn)+AI,數(shù)據(jù)中心、5G、IOT、大數(shù)據(jù)都是非常重要的基礎(chǔ)設(shè)施。

所以, 我相信,+AI在新基建之下,能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)化、IT化、云端化的一步到位,對(duì)重構(gòu)、提升中國(guó)經(jīng)濟(jì)將扮演一個(gè)重要的角色。

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