人工智能成創(chuàng)業(yè)風(fēng)口,可盈利的機會在哪?

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去年流行的還是馬斯克、霍金、哈撒比斯等人背書的“人工智能恐怖論”,但到了2016年,人工智能卻搖身一變成為創(chuàng)業(yè)的新風(fēng)口。盡管人工智能的概念并不新鮮,甚至每隔幾年就會流行一波,但這一次創(chuàng)業(yè)者們似乎要真刀真槍的實干起來。

作為計算機科學(xué)界的“圣杯”,人工智能在2016年世界經(jīng)濟論壇報告里被預(yù)測為第四次工業(yè)革命的核心技術(shù)代表,并由此引發(fā)了國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)巨頭和資本的跑馬圈地。這看起來很美好,但擺在所有創(chuàng)業(yè)者面前的現(xiàn)實問題是,除了理想和情懷,如何利用人工智能掙錢?

人工智能的苦行期和紅利期

要理解今天創(chuàng)業(yè)者為人工智能瘋狂的原因,以及資本為何表現(xiàn)出了前所未有的青睞,似乎有必要簡單了解下人工智能的發(fā)展史。和VR一樣,人工智能并不是一個新概念,同樣經(jīng)歷了長達幾十年的勢好與式微??偨Y(jié)來看,或可以將人工智能的歷史分為苦行期和紅利期。

人工智能的第一個紅利期出現(xiàn)在60年代,當(dāng)時的科學(xué)家們自信而又瘋狂,“二十年內(nèi),機器將能完成人能做到的一切工作”成為當(dāng)時科學(xué)界的主流聲音。

人工智能的第二個紅利期出現(xiàn)在90年代,典型的標志就是IBM 的“深藍”戰(zhàn)勝國際象棋世界冠軍卡斯帕羅夫,影響絕不亞于 AlphaGo 的圍棋大戰(zhàn)。

而在兩個紅利期的間隙和今天再次成為焦點之前,人工智能所經(jīng)歷的是一個又一個苦行期。比如在70年代因為人工智能的預(yù)言無法兌現(xiàn),研究經(jīng)費中斷而進入低谷期。同樣的事情還出現(xiàn)在80年代末和20世紀初。

不過,在人工智能的研究者走出苦行期之后,往往帶來了讓人意想不到的成果,諸如控制論與早期的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、新邏輯學(xué)和模態(tài)邏輯、Prolog語言和專家系統(tǒng)、Nouvelle AI與嵌入式推理等等。這些新的研究方法和邏輯的不斷試錯,對今天人工智能的發(fā)展有著不可或缺的作用。

當(dāng)下或是人工智能的又一個紅利期。一方面,圖像識別、深度學(xué)習(xí)、語音合成等人工的核心算法日漸成熟,并開始大范圍的商業(yè)化應(yīng)用;另一方面,人工智能的研究走出了實驗室,科技公司開始成為人工智能的主要推動者。

不難發(fā)現(xiàn),“商業(yè)化”是人工智能當(dāng)前的特征標簽之一,不管是行業(yè)巨頭還是創(chuàng)業(yè)者都承擔(dān)了兩個角色,即人工智能技術(shù)的研究者和實踐者,也就意味著人工智能離象牙塔越來越遠,也日漸成為更加實用的科學(xué)技術(shù)。與之同時,各路資本也開始追逐人工智能,僅國內(nèi)就有創(chuàng)新工場、云啟資本、IDG等創(chuàng)投機構(gòu)積極表態(tài)。可站在創(chuàng)業(yè)者的角度來講,人工智能的創(chuàng)業(yè)紅利期來了嗎?

人工智能創(chuàng)業(yè)的兩個評判標準:道與術(shù)

當(dāng)然,并不是所有的投資者都看好人工智能的創(chuàng)業(yè)風(fēng)口,也不是所有的科學(xué)家都認同人工智能技術(shù)的商業(yè)化。原因并不難理解,大多數(shù)創(chuàng)業(yè)者并未能接觸到一些核心算法,就拿圖像識別來說,巨頭們可以把識別準確率做到99%以上,但很多創(chuàng)業(yè)公司還停留在80%左右的水平。

借助商業(yè)化積累資金進行更深層次的研發(fā),還是僅僅將人工智能作為噱頭來蹭風(fēng)口?或可以從道和術(shù)兩方面來看。

道指的是戰(zhàn)略,衡量著一個創(chuàng)業(yè)者的大局觀。其中的一個核心準則是,縱然披上了人工智能的外衣能否真正的創(chuàng)造價值,只有這樣,才能持續(xù)性的盈利并推動一個產(chǎn)業(yè)的進步。比如提高企業(yè)的運作效率、降低生產(chǎn)或運營成本、提供附加價值等等。

術(shù)意味著戰(zhàn)術(shù),考證的是創(chuàng)業(yè)項目的方法論。人工智能可以深耕的領(lǐng)域有很多,卻又并非所有的領(lǐng)域都適用人工智能。好比說能否拿到足夠多的數(shù)據(jù)進行機器學(xué)習(xí),能否抓住顯性剛需,進而實現(xiàn)規(guī)模量級的用戶積累。

事實上,人工智能為急于涌進的創(chuàng)業(yè)者埋下了很多坑,比較常見的有兩點,一是把人工智能作為炫技的需要,而絲毫不考慮用戶體驗的流氓做法,諸如人臉識別登陸、虹膜識別支付等等;二是對人工智能寄予不符合現(xiàn)狀的要求,在微軟的小冰、蘋果的Siri等一炮而紅后,一些創(chuàng)業(yè)公司紛紛推出聊天機器人,并炒作成所謂的“情感伴侶”??山Y(jié)果呢?滿是雞肋,詬病連連。

有專家認為,人工智能可以基于兩點創(chuàng)業(yè),要么找到一個尚未達到爆發(fā)點的核心技術(shù),類似于語音識別、圖像識別等;要么選擇自己熟悉的領(lǐng)域,借用人工智能技術(shù)來改善一些行業(yè)弊病。然而在這些半虛半實的建議之外,創(chuàng)業(yè)者應(yīng)該思考下面四個問題:人工智能是否適用于開放式的場景?人工智能是否要完全替代人?如何低成本的獲取大數(shù)據(jù)?怎么設(shè)計算法的容錯方案?

未能解決上述四個問題的失敗案例并不少見,在惡劣天氣就歇菜的無人駕駛、不成熟的智能機器人等等,不一而足。這些問題的解決與否,決定了創(chuàng)業(yè)項目的前景,以及最現(xiàn)實的能否掙到錢。

這些領(lǐng)域或是最可能盈利的人工智能創(chuàng)業(yè)

調(diào)查結(jié)果顯示,盈利良好或前景樂觀的AI創(chuàng)業(yè)項目有著三個共同點,即應(yīng)用于封閉可控的場景、輔助人類完成重復(fù)性的具體工作、以及可實現(xiàn)的切入點?;蛟S只有滿足這些條件,創(chuàng)業(yè)者才真正迎來了賺錢的紅利期,幸運的是這些領(lǐng)域并不稀缺。

以客服銷售領(lǐng)域為例,電商時代不可或缺的一個角色就是客服,即便是一個月流水只有五六十萬的淘寶店,往往需要配備5人以上的客服團隊。事實上,客服場景中有大量的重復(fù)性和標準下問題,比如產(chǎn)品價格、支持退貨嗎、是否發(fā)貨等問題,在這些問題上消耗太多的人力,對企業(yè)來說無疑是一種資源浪費。目前阿里、京東等已經(jīng)將人工智能引入客服系統(tǒng),也出現(xiàn)了網(wǎng)易七魚、Udesk等第三方智能客服云服務(wù),前景比較樂觀,尤其是在很多具有數(shù)據(jù)門檻的垂直行業(yè)。

同樣的情況還存在于投資理財、銀行保險、醫(yī)療教育等領(lǐng)域。比如說,頂尖的財經(jīng)分析師已然成為一種稀有資源,很多理財工具開始利用人工智能的數(shù)據(jù)處理能力計算最佳的組合資產(chǎn)配置,為用戶提供最大的收益方案。再比如醫(yī)療水平本就屬于難量化的東西,AI或可以結(jié)合診斷數(shù)據(jù)和病歷大數(shù)據(jù)來幫助醫(yī)生進行輔助性診斷。

總而言之,VR也好,O2O也罷,資本在追捧一段時間之后,不無進入了所謂的“資本寒冬”。而人工智能并不缺少“畫餅”的想象空間,但理性的創(chuàng)業(yè)者并不希望難以落地的項目來沖擊投資者的信心。換句話說,人工智能的發(fā)展尚處于初級階段,就好像90年代的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者難以想象今天互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)所流行的產(chǎn)品形態(tài),想要在人工智能時代分一杯羹,前提是找到一個能夠賺錢的領(lǐng)域活下來,只有這樣才能形成正向循環(huán),從而繼續(xù)在人工智能領(lǐng)域往下發(fā)展。

結(jié)語

人工智能終究是一個不斷演進的行業(yè),創(chuàng)業(yè)者很難在理想和情懷的鼓舞下一蹴而就,最理想的恰恰是滾雪球般的不斷成長。風(fēng)口總會過去,概念總會失效,盈利才是推動創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)進步最現(xiàn)實的做法。

文/Alter,微信公眾號:spnews 本文僅供“勁霸·創(chuàng)富匯”《匯·觀察》專欄刊出,除作者自己渠道發(fā)布外,任何形式的轉(zhuǎn)載需獲得“勁霸·創(chuàng)富匯”(ID:jinbacfh)的官方授權(quán)。

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2016-10-07
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