4月12日消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,亞馬遜打造的龐大商業(yè)帝國(guó)離不開其人工智能技術(shù)的幫助。其不起眼但功能強(qiáng)大的機(jī)器學(xué)習(xí)功能可以滿足從物流中心、云服務(wù)以及無(wú)人商店。
亞馬遜的六頁(yè)備忘錄很有名。高管們必須每年寫一份計(jì)劃書,列出他們的商業(yè)計(jì)劃。鮮為人知的是,這些備忘錄總要回答一個(gè)特殊問題:你打算如何使用機(jī)器學(xué)習(xí)?亞馬遜的高管們普遍表示,亞馬遜并不鼓勵(lì)作出像“不多”這樣的回答。
機(jī)器學(xué)習(xí)是人工智能的一種形式,其從數(shù)據(jù)中挖掘出可用于預(yù)測(cè)的有價(jià)值信息。當(dāng)杰夫·威爾克(Jeff Wilke)于1999年加入亞馬遜時(shí),機(jī)器學(xué)習(xí)就在亞馬遜扎根了。如今威爾克已經(jīng)是杰夫o貝索斯(Jeff Bezos)的副手,他成立了一個(gè)科學(xué)家團(tuán)隊(duì),研究亞馬遜的內(nèi)部流程,以提高效率。他將自己的研究人員編成業(yè)務(wù)單元,將自我評(píng)估和改進(jìn)的循環(huán)變成了默認(rèn)模式。很快這個(gè)循環(huán)就加入了機(jī)器學(xué)習(xí)算法,比如第一時(shí)間自動(dòng)推薦顧客可能喜歡的書。隨著貝索斯的野心越來(lái)越大,自動(dòng)化預(yù)測(cè)也越來(lái)越重要。
其他科技巨頭也開發(fā)了更為亮眼的人工智能技術(shù),譬如Facebook的面部識(shí)別軟件、蘋果的Siri數(shù)字助理、Alphabet的自動(dòng)駕駛汽車和圍棋大師等等。相比之下,亞馬遜采用了一種更低調(diào)的機(jī)器學(xué)習(xí)方法。亞馬遜也有Alexa與Siri競(jìng)爭(zhēng),而且該公司在其云計(jì)算中提供預(yù)測(cè)服務(wù)。但對(duì)該公司成功最關(guān)鍵的算法,是其用于不斷簡(jiǎn)化自身運(yùn)營(yíng)的算法。反饋循環(huán)看起來(lái)與面向消費(fèi)者的人工智能是一樣的:構(gòu)建服務(wù),吸引客戶,收集數(shù)據(jù),讓電腦從這些數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí),所有這些都是人力無(wú)法模仿的。
物流中心的算法
亞馬遜在北美地區(qū)有超過(guò)100個(gè)物流中心,在全球其他區(qū)域還有超過(guò)60個(gè)類似的巨型倉(cāng)庫(kù),是其2070億美元在線購(gòu)物業(yè)務(wù)的心臟。這里負(fù)責(zé)儲(chǔ)存并配送亞馬遜電子商務(wù)平臺(tái)所銷售的商品。在西雅圖市郊的一個(gè)物流中心,包裹以摩托車的速度沿著傳送帶疾馳而過(guò)。整座設(shè)施內(nèi)噪音震耳欲聾,而且里面似乎沒有人類員工。相反,在一個(gè)足球場(chǎng)大小的隔離區(qū)里,有成千上萬(wàn)個(gè)長(zhǎng)方體擱架單元,每一個(gè)都有1.8米高。亞馬遜稱之為“豆莢”。數(shù)以百計(jì)的機(jī)器人把這些“豆莢”拖來(lái)拖去。在人們的眼中,諸如牙膏、書籍和襪子等各種商品的堆放雜亂無(wú)章,但在指導(dǎo)這一過(guò)程的算法方式看來(lái),一切都井然有序。
人類員工站在圍繞這個(gè)“機(jī)器人領(lǐng)域”柵欄的縫隙中。有些人從機(jī)器人帶給他們的“豆莢”中挑選物品;還有一些人把東西裝進(jìn)空箱子里,然后被傳送帶運(yùn)走并儲(chǔ)存起來(lái)。無(wú)論他們是挑選還是放置一件物品,他們都會(huì)用條形碼閱讀器掃描產(chǎn)品和相關(guān)的貨架,以便軟件能夠跟蹤實(shí)時(shí)位置。
負(fù)責(zé)開發(fā)這些算法的是亞馬遜首席機(jī)器人專家布拉德o波特(Brad Porter)。其團(tuán)隊(duì)是威爾克領(lǐng)導(dǎo)的物流中心優(yōu)化小組。波特先生關(guān)注的是“豆莢間隙”,即在機(jī)器人將“豆莢”貨架拖回工作站之前,人類員工必須等待的時(shí)間。更少更短的間隔意味著更少的人工等待時(shí)間,也就意味著貨物更快地通過(guò)倉(cāng)庫(kù),最終更快地送貨上門。波特的團(tuán)隊(duì)一直在試驗(yàn)新的優(yōu)化方法,但他們推出新方法時(shí)也非常謹(jǐn)慎,畢竟機(jī)器人領(lǐng)域的交通堵塞可能更加嚴(yán)重。
亞馬遜云服務(wù)AWS是另一個(gè)核心基礎(chǔ)設(shè)施。它支撐著亞馬遜260億美元的云計(jì)算業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)允許企業(yè)在沒有服務(wù)器的情況下托管網(wǎng)站和應(yīng)用程序。
AWS機(jī)器學(xué)習(xí)的主要用途是預(yù)測(cè)計(jì)算需求。當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)用戶涌向客戶服務(wù)時(shí),計(jì)算能力不足可能會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤,而當(dāng)用戶遇到錯(cuò)誤頁(yè)面時(shí),則會(huì)導(dǎo)致銷售損失。AWS負(fù)責(zé)人雅西(Andy Jassy)表示:“我們不能說(shuō)我們?nèi)必洝?rdquo;為了確保永遠(yuǎn)出現(xiàn)這種情況,云服務(wù)團(tuán)隊(duì)會(huì)對(duì)客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。亞馬遜無(wú)法看到服務(wù)器上托管的內(nèi)容,但是它可以監(jiān)視每個(gè)客戶獲得了多少流量、連接持續(xù)了多長(zhǎng)時(shí)間以及其穩(wěn)定性。與其物流中心一樣,元數(shù)據(jù)所提供機(jī)器學(xué)習(xí)模型能夠預(yù)測(cè)云服務(wù)的需求。
亞馬遜云服務(wù)最大的客戶之一就是亞馬遜自己。其他亞馬遜公司想要的主要東西之一就是預(yù)測(cè)。需求如此之高,以至于AWS設(shè)計(jì)了一種名為Inferentia的新芯片來(lái)處理這些任務(wù)。雅西表示,Inferentia芯片將為亞馬遜節(jié)省所有機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)的成本,。他表示:“我們相信,這至少可以大幅提高成本和效率。”此外,Alexa中識(shí)別聲音和理解人類語(yǔ)言的算法將是亞馬遜云服務(wù)采用Inferentia芯片的一大受益者。
該公司最新的算法投資是亞馬遜的無(wú)人商店Amazon Go。數(shù)百臺(tái)攝像機(jī)從上方觀察購(gòu)物者,將視覺數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成3D輪廓,用于跟蹤他們處理產(chǎn)品時(shí)的手部動(dòng)作。該系統(tǒng)可以查看購(gòu)物者購(gòu)買了哪些商品,并在他們離開商店時(shí)將其記入亞馬遜賬戶。Amazon Go的負(fù)責(zé)人迪利普·庫(kù)馬爾(Dilip Kumar)強(qiáng)調(diào),該系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)追蹤購(gòu)物者的身體運(yùn)動(dòng)。他表示,亞馬遜沒有使用面部識(shí)別技術(shù)來(lái)辨別顧客,也沒有將他們與自己的亞馬遜賬戶聯(lián)系起來(lái)。相反,這是通過(guò)在門口刷條形碼來(lái)實(shí)現(xiàn)的。該系統(tǒng)=通過(guò)對(duì)數(shù)百臺(tái)攝像機(jī)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,來(lái)確定購(gòu)物者的消費(fèi)需求。盡管實(shí)驗(yàn)者盡其所能,也無(wú)法騙過(guò)系統(tǒng)偷走物品。
其他應(yīng)用
人工智能身體追蹤技術(shù)也在亞馬遜物流中心興起。該公司有一個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目,內(nèi)部稱為“Nike意圖檢測(cè)”系統(tǒng),其為物流中心員工提供的服務(wù)和無(wú)人商店Amazon Go為購(gòu)物者提供的服務(wù)類似:跟蹤他們?cè)谪浖苌咸暨x和擺放的商品。這個(gè)想法是為了徹底擺脫手持條形碼閱讀器。這種手動(dòng)掃描需要時(shí)間,對(duì)工人來(lái)說(shuō)也很麻煩。理想情況下,他們可以把物品放在任何他們喜歡的架子上,同時(shí)系統(tǒng)會(huì)監(jiān)視和跟蹤一切舉動(dòng)。“同以往一樣,我們的目標(biāo)是提高效率,使產(chǎn)品流動(dòng)速度最大化。”波特表示,“員工們覺得這很自然。”(騰訊科技審校/皎晗)
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