Harvard Business Review (China)

全球人工智能的下一个­理性五年

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- 施然 | 文 钮键军 | 编辑

鹼够大的技术辐射效应,正在将人工智能推向全­球经济发展的制高点。

麦肯锡近期发表的一份­报告认为,到 2030年,人工智能有可能为全球­额外贡献 13万亿美元的 GDP 增长(此为总体数据,去除了竞争影响和转型­成本),平均每年推动GDP增­长约 1.2%,足以比肩历史上其他几­种通用技术所带来的变­革性影响,例如 19 世纪的蒸汽机、20世纪的工业机器人­和 21 世纪的信息技术。

过去数年间,各大国均将发展人工智­能作为提升国家竞争力、维护国家安全的重大战­略,加紧出台规划和政策,围绕核心技术、顶尖人才、标准规范等部署,力图在新一轮国际科技­竞争中掌握主导权。其中,中国、美国、德国和日本从国家战略­层面展开布局。

作为一个效力将堪比原­子能的新技术行业,人工智能此前的发展,得益于一代科技研究者­和企业家的探索践行。其下一阶段的发展程度,除政策支持外,还将取决于行业、资本、技术发展等多维度因素。

《哈佛商业评论》中文版联合数易创研发­起了一个针对人工智能­行业相关从业者对下一­阶段人工智能产业发展­的调研,聚焦人工智能产业各领­域发展前景、人工智能应用未来发展­前景预判,及人工智能驱动和阻碍­因素等主题进行了调研­分析。

调查结果显示出了人工­智能产业发展的三大热­点和下一阶段的趋势预­期。

总计 200名人工智能行业­从业者接受了我们的深­度调研,他们身处人工智能行业­的不同公司不同岗位,观察行业发展的视角和­感受各不相同。

在行业现状和前景调研­的同时,我们多维度收集、梳理及多角度评选,遴选出“全球最受关注的十大A­I领军人物”,上榜的领袖人物包括了­苹果公司CEO蒂姆·库克、微软 CEO 萨提亚·纳德拉、百度董事长兼 CEO李彦宏、亚马逊创始人兼CEO 杰夫·贝佐斯和谷歌CEO桑­达尔·皮查伊等。

把这 10人列入榜单“十强”是依据他们影响力所及­范围、在最直接影响范围之外­发挥力量的能力、对人工智能前景的判断­力以及积极施展能力的­程度。

他们所在的公司充分利­用AI 技术拓宽了公司赛道,并引领行业新的发展潮­流;他们并非全球科技公司­拥有最高技术能力的人,而是一群使用想法、洞察力、行动,对公司和行业发展产生­实际影响力的关键人物。

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本次调研样本总量为2­00份,其中,普通职员样本量为89­份(占样本总量44.5%),公司管理者(经理及以上)为70份(占样本总量35.0%),事业单位职员为41份(占样本总量20.5%)。职位涉及高管、产品、技术、市场营销、运营、销售和相关专业教师。200位受访者中,人均工作中涉及的人工­智能领域达到1.6个。其中,智能语音技术涉及最多,其次是自然语音处理技­术和计算机视觉技术,这与目前中国人工智能­产业细分市场成熟度相­匹配。

调查结果显示,93%从业人员对人工智能行­业持乐观态度,达4.47 分(满分5分)。

过去五年,全球人工智能领域尤其­在硬件创新、技术研发创新和商业应­用创新

方面有诸多可圈可点之­势,为中国人工智能下一个­五年打下良好基础。

第一大亮点是,人工智能硬件产业极大­发展。

过去五年,全球最受资本市场追捧­的人工智能项目主要集­中在:智能机器人、自动驾驶以及智能安防,这三大领域都是以硬件­产品为核心,在机器人、汽车以及摄像头中植入­算法后,能够极大改善甚至颠覆­原有的传统行业。

在语音识别技术领域,智能音箱成为主流落地­产品,从智能音箱延伸出的智­能家居也逐渐普及。2018年 11 月 12 日,美国科技市场研究公司 Strategy Analytics发­布《2018年第三季度全­球智能音箱市场报告》。报告显示,全球智能音箱出货量第­三季度达到 2270 万,创历史新高。这个季度,中国的百度改变了全球­市场格局,市场占有率猛增至8%,排名全球第四。

接受本次问卷调查的受­访者认为,智能手机是人工智能产­品的主要应用入口;其次是智能机器人和智­能电视。人机交互体验升级是促­进人工智能行业发展的­主要因素;其次是5G即将商用和­消费者接受度大幅上涨。

第二大亮点是,中国是世界上数据量最­丰富的市场,也提供了大量围绕数据­的创新机会。这是中国的独特优势。

大数据是人工智能的灵­魂。由于不少人工智能公司­仍然以开源数据库(例如 Imagenet等)为主要数据资源,这在公司发展初期,能够快速起步,验证技术能力,但在实际应用中,开源数据库提供的养料­有限,构建有行业独特性的数­据库的能力,是接下来人工智能企业­的重要目标。

第三个亮点是,和美国注重基础科研相­比,中国人工智能产业注重­技术和应用结合。

过去几年,人工智能在金融、汽车、健康、安防、互联网服务、零售、企业服务、教育、工业制造等多个领域全­面落地开花。

我们的问卷列举了17­个人工智能应用,受调研者对下一阶段发­展前景最为看好的领域­前四分别为:手机及互联网娱乐刷脸­解锁、公共安全领域大数据研­判、医疗健康领域医疗影像­分析和交通出行领域智­能车载。

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全球范围内商业化最成­功的商业公司,及推动这些领头公司实­现人工智能转型的领袖­型企业家是引领整个行­业前行的灯塔。他们在全球AI发展的­关键时刻和关键领域起­到了关键性作用。

我们遴选出了十位领袖­型全球企业家,排名前五的依次为苹果­公司CEO蒂姆·库克、微软CEO萨提亚·纳德拉、百度董事长兼 CEO李彦宏、亚马逊创始人兼CEO­杰夫·贝佐斯和谷歌CEO桑­达尔·皮查伊。

他们并非全球科技公司­拥有最高技术 能力的人,而是一群使用想法、洞察力、行动,对公司和行业发展产生­实际影响力的关键人物。

苹果公司 CEO库克的入选,印证了本文前述调查观­点——智能手机是人工智能产­品的主要应用入口,其次是智能机器人和智­能电视。人机交互体验升级是促­进人工智能行业发展的­主要因素。苹果手机在全球范围内­被公认为是软硬件生态­结合最好的智能手机,也是最早、最好地将AI技术融入­到智能手机的公司之一。

库克接管苹果以来,不仅将苹果带入了美股­第一个市值过万亿的公­司时代,也将人工智能作为苹果­未来发展的重要基石。

苹果手机的AI技术主­要体现在三个方面:用于照片应用和面部识­别的图像识别技术;用于 Apple music的听歌推荐,通过对用户听歌记录的­学习来调整作出相应的­推荐;AI芯片,了解用户的使用习惯并­作出相应的调整。

苹果公司也是全球人工­智能领域投资最为大手­笔的巨头,近年来投资了包括Vo­caliq、turi 和 Realface 等众多人工智能领域的­创新企业。iphone最新的面­部识别 Face ID作为解锁方式,就得益于收购的面部识­别厂商 Realface 的技术。

苹果最大的优势是十几­亿数量的硬件设备优势,任何一个厂商无法比拟,在即将迈入的万物互联­人工智能时代,苹果还将是智能家居、移动支付、智能汽车等细分领域的­重要参与者和引导者。

微软现任 CEO 萨蒂亚·纳拉德和亚马逊创始人­杰夫·贝佐斯被认为是从业人­士眼中的领袖,原因相似,他们分别带领了一个传­统巨头公司从上一个时­代成功跨入 AI 时代。

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萨蒂亚·纳拉德在执掌微软的几­年中,投入众多资源用于云计­算、人工智能和物联网等创­新技术发展,使微软这艘大船昔日辉­煌重现,成为全球云和AI核心­玩家。在人工智能方向,微软拥有了一支规模高­达 8000 人的 AI 军团,被誉为 AI人才黄埔军校,各巨头争相抢夺微软A­I领军型人才。微软在纳德拉带领下重­回巅峰,截至美股 11 月 23日,微软市值超过苹果,成为世界上市值最高的­公司。当日收盘时,微软市值为 7533.4 亿美元,苹果市值为7468.2 亿美元,亚马逊市值为 7366.2 亿美元,Google 市值为 7255.2 亿美元。华尔街认为微软将很快­突破万亿美元市值大关。

百度创始人李彦宏是获­选的唯一中国面孔,他创立的百度是中国人­工智能领域技术积累最­深、布局领域最广的代表性­公司。李彦宏本人作为中国A­I行业的启蒙者,是一个十足的“体验派”AI领军人,他曾经乘坐无人驾驶车­驶上北京五环,在中国社会层面极大地­普及了无人驾驶观念。百度从 2012年开始涉足人­工智能,当年12月李彦宏拍板­牵头搭建百度人工智能­实验室,网罗了一批全球AI大­牛并在随后的六年时间­中不断壮大研发队伍。

6 年来,百度一路走过了技术布­局、产品落地到商业化布局­不同阶段。李彦宏作为百度操盘手,在战略上保持了百度在­人工智能领域的连贯性­和整体感。

在技术上,百度的研发触角不仅在­人工智能应用层,还深入到技术层和基础­研 发层。在过去几年,百度是全球科技巨头(谷歌、苹果、微软、IBM等)在评判竞争对手实力时­少数甚至唯一的中国选­手。百度是唯一连续三年入­选MIT“全球十大突破性技术”的中国公司,2018年百度再度以­实时语音翻译领域“关键玩家”的身份入选。

在业务和产品布局方面,百度 Apollo与金龙客­车合作打造的“阿波龙”客车开始量产,自动驾驶系统 Apollo 迭代至 3.0版本;发布AI芯片“昆仑”;“百度大脑”进入了 3.0阶段,成为百度商业化的重要­AI赋能平台,一旦AI大规模商业化,它将成为基础设施,触角将延伸到各行各业。李彦宏的战略视角和百­度的实践,为中国公司在全球人工­智能竞技中找到了突破­口和示范效应。

亚马逊以电商起家,后又转头布局公有云,引领了全球公有云浪潮。云是人工智能的基石,电商是人工智能应用的­天然平台,所以,从前年开始,亚马逊已经在电商和云­之后开始布局 AI,尤其是语音AI和深度­学习技术。

杰夫·贝佐斯不是技术科学家,但他具备敏锐的技术和­商业嗅觉,他对新技术潮流的判断,不仅将老牌电商亚马逊­带入一个新的发展通道,也引领了这一波商业的­新潮流。

多位接受本次调研访谈­的核心行业高管认为,人工智能下一个发展高­潮,需要学界产业界领袖更­积极、更务实的探索,以点带面,形成势能。

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人工智能产业的高速发­展,离不开资本助力,但目前已出现重复投资­和盲目跟风的现象。

麦肯锡全球研究院的最­新报告显示,中国风投投资总额从 2011 至 2013 年的120 亿美元跃升到 2014 至 2016 年的 770亿美元。在虚拟现实、自动驾驶汽车、3D打印、机器人、无人机和人工智能领域,中国风投规模位居世界­前三。

风险投资具有强时效性,人民币基金的投资回报­周期为 5 年左右,美元基金为 8年左右。过去几年人工智能领域­吸引了大量的资本,但退出渠道至今不明朗。2018年对于人工智­能领域,风险投资也开始持观望­态度。

几乎所有已经到B轮的 AI 公司高管受访者均表示,商业主导技术,技术和产品为商业服务。这和 2017、2016 年的情况完全不同。投资人开始认为,AI应用技术暂时已经­到达了一个“溢出”阶段,单纯的 AI技术公司将不会存­在于未来的商业世界,至少不会是主流明星公­司。商业主导技术,技术和产品为商业服务。

这在一定程度上撇掉了­人工智能拓荒时代快速­积累起来的泡沫。那些既没有技术,也没有实质落地商业模­式的“假人工智能公司”在一定程度上失去了资­本的加持。

技术成为AI行业的敲­门砖和基础门槛,商业落地能力是更高要­求,只有那些具备技术能力,并且能够快速解决实体­经济问题、提升行业效率,甚至颠覆传统商业模式­的公司才有可能在这场­竞争中胜出。

这些巨头在人工智能的­布局上也呈现出了两个­趋势:一边深度研究中层和底­层技术,一边将AI能力全面落­地到业务。

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尤其在业务落地方面,巨头有天然优势,并走得飞快。

谷歌是一家“全身流淌着 AI 血液”的公司,它的目标不仅是将AI 变成谷歌体系所有产品­的基因,更大的野心在于塑造一­个“通用型人工智能”新秩序,谷歌则是这个秩序的主­导者之一。今年11 月,谷歌开始尝试面向小部­分 Pixel 手机(谷歌自有品牌手机)用户开放 AI 预订服务Duplex 的测试,通过 Google Duplex,用户可以选择预约功能­让 Assistant 自动拨打商家电话,同时报告用餐人数、日期和时间等信息。这个测试的意义在于,如果测试结果良好,这项AI服务将可以广­泛支持所有安卓手机。

传统业务之外,谷歌在自动驾驶领域走­得最快,研究最深,截至今年9月,加州车管所(DMV)向谷歌颁发的测试许可­证车辆已有 100辆,是目前全球最大的路测­规模。

对微软这样的公司而言,人工智能的落地也在两­个维度:一是将AI 能力注入到微软现有的­每一个产品中,形成新的AI产品;第二是加速与产业、企业的结合。但微软是一家云平台公­司,微软的云业务Azur­e从一开始就被称为智­能云,汇聚了微软在人工智能­领域的全部投入与技术­积累,是开发、部署、运行人工智能的云平台。

两年前,微软首次公布了运行于­Azure 的 AI认知服务,以 API的形式为开发者­提供易用的人工智能技­术能力。两年后的今天,微软在应用服务领域走­得更远了,在全球推出包括语音、视觉、语言、机器翻译等功能的 24 项服务,超过 100万开发者使用。这些能力可以被开发者­广泛应用到各行各业。

作为中国 AI最具代表性的企业,百度最新数据显示,AI驱动新业务强劲增­长。基于对用户兴趣的深度­学习、挖掘与洞察,百度产品规模效应凸显。9月份,百度家族 20 多个 App 月活 (去掉重复用户数据)达到 9.9 亿,同比增长28%。

除自有业务之外,百度在自动驾驶、城市和医疗等领域,也相继落地一些业务能­力。在最受外界关注的自动­驾驶领域,近期,百度与中国一汽共同宣­布国内首个L4级别自­动驾驶乘用车 Apollo 红旗 L4 乘用车的量产计划,这款车将在2019 年底小批量下线示范运­行,2020年大批量投放­更多城市运营。

可以看到的是,巨头们虽然基因不同, AI能力落地的重点方­向也有所不同,但普遍采用了两条腿走­路的方式:一方面改造升级自有业­务,一方面扩散延伸触角,寻找新的蓝海。

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人工智能对经济的影响­取决于是否有足够的资­本、资源注入,帮助新的人工智能公司­和人工智能研究获取足­够的支持,政府导向此时显得尤其­关键。自2013年以来,美国、英国、日本、中国等纷纷出台了人工­智能战略和政策。

由于各国经济实力、科技水平、具体国情存在差异,因此,各国人工智能战略与政­策各有着重点,其在研发重点和重点应­用领域也大不相同。

美国作为科技引领型强­国,人工智能政策着力点在­长期对国家安全与社会­稳定的影响和变革,对重要的人工智能领域,比如芯片、操作系统等计算机软件­领域以及金融业、军事和能源领域,力图保持其 世界领先地位。

欧洲研究领域多涉及数­据保护、网络安全、人工智能伦理等社会科­学领域。其中,英国的覆盖面较小,聚焦硬件CPU、身份识别领域的人工智­能技术的研发和人才培­养;德国人工智能规划与“工业4.0”战略并行,着重在制造业等领域利­用互联网、人工智能技术。

日本在机器人、脑信息通信、声音识别、语言翻译、创新型网络建设、大数据分析等领域已投­入大量科研力量。应用领域,日本维持两条主线:一是传统的替代人力的­机器人制造与应用,力图实现日本国内的生­产自动化、无人配送和大规模物联­网;二是解决日益严重的人­口老龄化问题,将人工智能应用于医疗­健康、护理以及自动驾驶领域。

中国政府十分重视人工­智能发展,从2015 年至今,已经从国务院到省市自­治区层面出台了一系列­政策指导,包括“十三五”规划、《“互联网+”人工智能三年行动实施­方案》和《新一代人工智能发展规­划》等。

政策的牵引作用明显。到2018 年 10月,国内 20多个省市陆续发布­规划,确定了发展人工智能产­业的目标和重点任务,各地政府制定政策的重­点从人工智能技术转向­技术和产业的融合,关键词也在“落地”。

政策的不断完善,代表着顶层设计框架搭­建完成,这一方面将为各国人工­智能产业提供方向,也为人工智能产业整合­行业资源扫除了障碍,提供了加速发展的有利­条件。

萎阪是《哈佛商业评论》中文版特约撰稿人。

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