2016說了一整年的AI,實(shí)際還只停留在“識別智能”
matthew 2016.12.27 07:55 人工智能概念股
2016年即將過去,這一年中相信諸位ICT業(yè)內(nèi)人士聽得最多的詞就是AI(人工智能)。無論是企業(yè)還是媒體,凡是和ICT著邊的,都多少要冠以AI的字眼,否則就有OUT之嫌。但實(shí)際情況又如何呢?
所謂追根溯源。這里我們不妨回溯下今年比較重要或者說引起媒體和業(yè)內(nèi)對于AI關(guān)注或者炒作的幾個節(jié)點(diǎn)或者說是標(biāo)志性事件,而對于這些標(biāo)志性事件的解讀和延展無疑會讓我們看到AI的本質(zhì)。
- 一、谷歌旗下AI公司DeepMind開發(fā)的Alpha Go神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在與世界圍棋冠軍李世石的“人機(jī)大戰(zhàn)”中以絕對優(yōu)勢獲勝,進(jìn)而引發(fā)了業(yè)內(nèi)對于AI的關(guān)注,之后AI開始頻頻出現(xiàn)在科技媒體和企業(yè)的報道中;
- 二、谷歌主打AI的無人駕駛汽車在路側(cè)中出現(xiàn)首例事故和特斯拉的Autopilot(自動駕駛系統(tǒng))頻頻出現(xiàn)的致死事故,盡管是負(fù)面的新聞,但還是激發(fā)了業(yè)內(nèi)對于AI的關(guān)注,并以自動和無人駕駛汽車的熱炒體現(xiàn)出來;
- 三、是亞馬遜裝有Alex語音識別技術(shù)的Echo音箱所謂的暢銷以及有“互聯(lián)網(wǎng)女皇”之稱的 Mary Meeker 發(fā)布 2016 年度網(wǎng)絡(luò)趨勢報告時對于Echo以及AI的熱捧和向好的預(yù)測;
- 四、美國總統(tǒng)大選中名為MogIA的人工智能系統(tǒng)成功預(yù)測出川普將成為美國總統(tǒng);
- 五、是圖形芯片公司或者說是其自己標(biāo)榜為人工智能公司的英偉達(dá)股價的暴漲。
首先我們看下Alpha Go在圍棋中戰(zhàn)勝李世石究竟依靠的是什么?其實(shí)對于計(jì)算機(jī)與人類在棋類的博弈,早在1997年計(jì)算機(jī)首次擊敗了等級分排名世界第一的棋手。加里?卡斯帕羅夫以2.5:3.5 1勝2負(fù)3平)輸給IBM的計(jì)算機(jī)程序“深藍(lán)”,當(dāng)時全球媒體和高科技界都驚呼標(biāo)志著人工智能進(jìn)入了新時代。
此前1988年,“深藍(lán)”的上一代“深思”是第一個贏過國際象棋特級大師的電腦;1996年,“深藍(lán)”成了第一個贏了國際象棋世界冠軍的電腦。需要說明的是。深藍(lán)重1270公斤,有32個大腦(微處理器),每秒鐘可以計(jì)算2億步,輸入了一百多年來優(yōu)秀棋手的對局兩百多萬局。
相比之下,AlphaGo最初通過模仿人類玩家,嘗試匹配職業(yè)棋手的過往棋局,其數(shù)據(jù)庫中約含3000萬步棋,計(jì)算能力是當(dāng)初“深藍(lán)”的3萬倍。這里我們看到的與“深藍(lán)”相比最大的不同是AlphaGo在數(shù)據(jù)和計(jì)算能力上的優(yōu)勢。
在此也許有人會說AlphaGo贏在其龐大復(fù)雜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),但根據(jù)Tian yuandong和AlphaGo的論文,如果不做任何搜索(實(shí)際上考驗(yàn)的是計(jì)算能力),只是根據(jù)“棋感”(其實(shí)就是估值函數(shù)),CNN(神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))最好能達(dá)到KGS 3d的水平,也就是業(yè)余1段的水平。
而MCTS算法在沒有Value Network的情況下在9×9的棋盤上能戰(zhàn)勝人類高手,其實(shí)印證了AlphaGo在殘局的實(shí)力是搜索(計(jì)算)起重要作用,也就是殘局的計(jì)算能力碾壓人類。但眾所周知的事實(shí)是,計(jì)算機(jī)的計(jì)算能力遠(yuǎn)強(qiáng)于人類早已經(jīng)是常識。
對此,微軟亞洲研究院常務(wù)副院長芮勇在評價AlphaGo時曾對媒體表示:
“今天所有的人工智能幾乎都是來自于人類過去的大數(shù)據(jù),沒有任何一個領(lǐng)域的能力源自自我意識,不管是象棋還是圍棋,計(jì)算機(jī)都是從人類過去的棋譜中學(xué)習(xí)。其他領(lǐng)域也是類似,計(jì)算機(jī)在做圖像識別的時候,也是從人類已有的大數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)了大量的圖片。
在面對人類從來沒有教過的問題時,計(jì)算機(jī)就會一竅不通。假如讓 AlphaGo 去下跳棋,它就會完全傻掉。甚至說把圍棋的棋盤稍作修改,從 19×19 的格子變成 21×21 的格子,AlphaGo 都招架不住,但是人類就沒有問題?!?/p>
牛津英語詞典對智能(intelligence)的定義為“獲取并應(yīng)用知識的能力”。以數(shù)字經(jīng)濟(jì)麻省理工學(xué)院(MIT)數(shù)字經(jīng)濟(jì)倡議的研究員兼AI意見領(lǐng)袖湯姆?達(dá)文波特(Tom Davenport)的話來說:“深度學(xué)習(xí)并不是深刻的學(xué)習(xí)?!?/p>
另一位專家奧倫?埃佐尼(Allen Institute of AI)也有類似意見:“AI只是簡單的數(shù)學(xué)的大規(guī)模執(zhí)行?!焙唵握f,現(xiàn)在的AI實(shí)質(zhì)只是一種強(qiáng)大的計(jì)算方式,并沒有達(dá)到人腦那種堪稱智能的方式。
而花了15年的時間在IBM研究院和IBM Watson團(tuán)隊(duì)工作的專家Michelle Zhou,作為該領(lǐng)域的專家,其將AI分為三個階段。
第一個階段是識別智能,在更加強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)里運(yùn)行的算法能從大量文本中識別模式和獲取主題,甚至能從幾個句子獲取整個文章的意義;第二個階段是認(rèn)知智能,機(jī)器已經(jīng)超越模式識別,而且開始從數(shù)據(jù)中做出推論;第三個階段的實(shí)現(xiàn)要等到我們能創(chuàng)建像人類一樣思考、行動的虛擬人類才行。
而我們現(xiàn)在只處于第一階段,“識別智能”,也就是說,人們說的“人工智能”里面有很大一部分其實(shí)是數(shù)據(jù)分析,還是原來的套路或者說是“舊瓶裝新酒”而已。
無獨(dú)有偶,如果說上述AlphaGo最終還是依靠強(qiáng)大的計(jì)算能力體現(xiàn)出所謂AI優(yōu)勢的話,那么接下來我們要說的谷歌和特斯拉的自動和無人駕駛汽車則在簡單的數(shù)據(jù)分析上都出現(xiàn)了偏差。
最典型的表現(xiàn)就是此前一直被吹捧的谷歌無人駕駛汽車,今年在時速低于2英里的情況下竟然發(fā)生了交通事故,且按責(zé)任劃分當(dāng)屬谷歌。
如果我們拿當(dāng)時谷歌無人駕駛汽車發(fā)生事故時的選擇和結(jié)果與此次人機(jī)大戰(zhàn)中的每步棋的選擇與結(jié)果比較的話,對于AI(例如AlphaGo)來說,前者不知道要容易多少倍(谷歌無人駕駛系統(tǒng)比人類最大的優(yōu)勢就是預(yù)判對方的行為,并做出應(yīng)對)。
可惜的是,谷歌無人駕駛汽車在這次事故中體現(xiàn)出了智能系統(tǒng)沒能完全判斷準(zhǔn)確人類的行為,還做出了最令人失望,可能也是最有悖于人類駕駛員的選擇,并最終導(dǎo)致事故的發(fā)生。
至于特斯拉,在今年屢屢發(fā)生事故之后,其升級了到了Autopilot 2.0系統(tǒng),并發(fā)布了第二段自動駕駛技術(shù)的演示視頻。
官方聲稱 Autopilot 2.0 系統(tǒng)的硬件得到了相當(dāng)巨大的提升,環(huán)車共配備 8 個攝像頭,達(dá)到 360 度全車范圍覆蓋,最遠(yuǎn)檢測可達(dá) 250 米。另外搭載了 12 個超聲波傳感器用于視覺系統(tǒng)的補(bǔ)充,對物體的距離、軟硬精準(zhǔn)度有更大的提升。
增強(qiáng)版的前置雷達(dá)可以穿越雨、霧、塵環(huán)境,豐富視覺系統(tǒng)的探測數(shù)據(jù)。特別是里面集成了 Nvidia PX2 處理芯片,運(yùn)算能力比起第一代自動駕駛系統(tǒng)要高 40 倍。
盡管如此,通過視頻分析中出現(xiàn)的諸如無論有沒有來往車,每一次需要轉(zhuǎn)彎時都會停下來再繼續(xù)轉(zhuǎn)彎;逼停了了一輛正常行駛的白色小車以及在完成一次轉(zhuǎn)彎之后,突然無緣無故自動剎車等諸多問題看,Autopilot 2.0依然沒有逃出計(jì)算能力和大數(shù)據(jù)簡單分析結(jié)果呈現(xiàn)的范疇,并非真正的AI系統(tǒng)。
提及亞馬遜的Echo,其實(shí)就是語音搜索和識別,而提及此領(lǐng)域,蘋果的Siri、微軟的Cortana或Google Now早就與智能手機(jī)綁定,但我們看到更多的實(shí)際應(yīng)用場景是人們經(jīng)常以搞笑的方式誤聽或者誤解語音指令。
關(guān)于語音搜索,谷歌依然在致力于克服諸如語音識別、自然語言理解、對話理解的挑戰(zhàn)上,而這些挑戰(zhàn)早在3年前就已經(jīng)存在。而從亞馬遜Echo的諸如語音查詢天氣或新聞、播放 Spotify 音樂、預(yù)約 Uber 叫車、訂購披薩外送等應(yīng)用看,這些在手機(jī)上早已實(shí)現(xiàn),其有別于手機(jī)的AI特性究竟體現(xiàn)在哪里呢?
相反,盡管語音識別已經(jīng)取得了長足進(jìn)步,但多數(shù)人仍會沿用手勢操作和觸摸界面。在可預(yù)見的未來,這種趨勢恐怕難以改變。究其原因,主要在于語音識別服務(wù)需要依賴龐大的數(shù)據(jù)和具有捕捉自然狀態(tài)下的真實(shí)對話的能力才是真正的AI。
所以盡管在語音識別上,有些廠商稱其識別率已經(jīng)實(shí)現(xiàn)90%以上,但基于自然狀態(tài)下真實(shí)對話的能力要求,就算是95%的準(zhǔn)確率也不足以滿足人們的需求。而在被問及何時才能通過自然語言與數(shù)字助理交流,并得到滿意的答案時,即便是對最高水平的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)家而言,這項(xiàng)技術(shù)仍然有很多謎團(tuán)有待解開。
有很多工作只能通過不斷試錯來改進(jìn),沒有人敢保證某項(xiàng)技術(shù)調(diào)整可能產(chǎn)生什么樣的后果。根據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)和方法,這一過程大約要耗費(fèi)數(shù)年時間,甚至有專家稱,我們永遠(yuǎn)無法知道何時能夠?qū)崿F(xiàn)突破,何時能讓Alexa和Siri與人類展開真正的對話。
可見,即便是今年被熱捧的亞馬遜Echo也并非真正的AI,只是其在特定環(huán)境下(例如室內(nèi)和特定的數(shù)據(jù)庫)的表現(xiàn)強(qiáng)于相應(yīng)的對手而已。
至于AI在美國總統(tǒng)大選中的預(yù)測,我們這里暫且不說那些預(yù)測失敗的所謂AI系統(tǒng),僅就成功預(yù)測大選結(jié)果的MogIA系統(tǒng),其公司創(chuàng)始人Rai也承認(rèn),目前AI系統(tǒng)對“諷刺表達(dá)”、“反話”的識別能力有限,網(wǎng)民們的言論可能被系統(tǒng)錯誤解讀。
比如,即使特朗普的Twitter賬號下有大量的網(wǎng)民互動,也不代表這部分網(wǎng)民傾向于支持特朗普,但相關(guān)話題的活躍度會被AI系統(tǒng)歸入民意預(yù)測依據(jù)看,其根本具備真正的AI能力,其僥幸猜中的成分很大。
其實(shí)縱觀此次美國總統(tǒng)大選的AI預(yù)測之戰(zhàn),無論是贏家還是輸家,其背后反映出的AI在數(shù)據(jù)和算法上均存在或主觀或客觀的缺陷,并導(dǎo)致最終的結(jié)果也存在相當(dāng)偶然的因素,
最后看以AI名義股價暴漲的英偉達(dá)。我們先看看最新季度英偉達(dá)的財(cái)報表現(xiàn)。
總營收20億美元,同比增長53.6%。其中圖形芯片部門的營收在其總營收中占比85%,同比增長52.9%,為17億美元;數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)同比增長兩倍,為2.4億美元;汽車業(yè)務(wù)同比增長60.8%,為1.27億美元。
從營收的構(gòu)成上,不難看出,支撐英偉達(dá)的核心業(yè)務(wù)依舊是傳統(tǒng)PC市場的圖形芯片(獨(dú)立顯卡),而涉及到AI相關(guān)領(lǐng)域或者是與AI密切相關(guān)(例如數(shù)據(jù)中心)業(yè)務(wù)的營收僅占到其總營收的1/10左右。所以僅從營收看,英偉達(dá)遠(yuǎn)稱不上是一家AI芯片公司。
至于所謂與AI相關(guān)的收入,無非是諸如谷歌、微軟、特斯拉這些主打AI概念的公司需要計(jì)算能力更為強(qiáng)大的芯片而已。而英偉達(dá)的GPU(圖形芯片)恰好滿足了這種強(qiáng)計(jì)算能力的需求。
此外,從英偉達(dá)爆發(fā)的與英特爾在所謂AI芯片誰強(qiáng)誰劣的口水戰(zhàn)中,雙方均強(qiáng)調(diào)或者說惟一強(qiáng)調(diào)的核心依然是在計(jì)算能力上看,所謂的AI能力只是雙方計(jì)算能力上的一種博弈而已,與AI似乎沒有任何的關(guān)聯(lián)。
綜上所述,通過今年與AI相關(guān)的重要節(jié)點(diǎn)和事件看,其實(shí)所謂的AI依舊是計(jì)算能力和大數(shù)據(jù)簡單分析輸出的一種深化,盡管各家都打著AI的名義,但按照真正AI的定義和應(yīng)用場景看,不要說實(shí)現(xiàn)真正的AI,就連基本的計(jì)算能力、大數(shù)據(jù)分析和輸出上都存在不足,甚至是誤判。
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