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(14) 《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2017年第4季度》,易观博阅,http://boyue.analysys.cn/view/article.html?articleId=1001257&columnId=22。
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(15) 《2017年中国GDP增长6.9%,新动能已成为经济重要支撑》,新华网,2018年1月19日,http://www.xinhuanet.com/fortune/2018-01/19/c_129794593.htm。
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(16) Lu-Hai, Liang, “China Rides into a Bike-Sharing Future”, The National, January 30,2018, https://www.thenational.ae/business/technology/china-rides-into-a-bike-sharing-future-1.700338.
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(17) 《一线|招股书披露:美团收购摩拜价格为27亿美元》,腾讯科技,2018年6月25日,http://tech.qq.com/a/20180625/022360.htm。
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(18) 引自摩拜CEO王晓峰2017年9月在创新工场年会的演讲。
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(19) Thomas Laffont, Daniel Senft, “East Meets West 2017 Keynote”, East Meets West 2017 Conference, Pebble Beach, CA, June 26—29, 2017.
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AI·未来 04 两国演义和七巨头
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毫不夸张地说,1999年以前,中国科技人员对人工智能几乎一无所知。那一年,我到中国科学技术大学做讲座,给同学们介绍刚成立一年的微软中国研究院在图像识别研究上的进展。这所大学的工程学院在全国名列前茅,但它不在北京,坐落于相对偏远的安徽省合肥市。
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讲座当晚的礼堂座无虚席,气氛热烈。没有抢到票的同学挤在窗户外面,希望能隔着玻璃听到讲座的一些内容。看到这样的场景,我请求工作人员允许热情的学生们进来,坐在过道或讲台上听。当我讲到语音识别、语音合成、3D图形和计算机视觉时,他们草草写下凌乱的笔记,请教了我许多关于人工智能基本原理和实际应用的问题。当时,中国在人工智能研究上比美国落后不止10年,但这些学生的脸庞满是热切,他们吸收知识、认真听讲的状态,就像浸入水的海绵。
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讲座进行了很长时间,结束时天色已晚,我从礼堂出来走向校门,准备离开。当时校园十分安静,路上行人寥寥,两旁都是学生宿舍。突然寂静被打破了。一大群学生不约而同地从宿舍涌出来,走上了周围的街道。我愣在原地,看着这如消防演习一样的慢动作画面。直到他们在路沿坐下,打开课本,我才意识到他们要干什么:大学宿舍晚上11点准时熄灯,想要继续学习的学生都会来到路边,借着路灯看书。现在中国的一家顶级人工智能公司的创始人,就出自这几百名未来中国最聪明的年轻工程师之中。
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1999年,我在中国科学技术大学做演讲,学生挤到了讲台上。中国学子对吸收新知的热情,反映在踊跃参与各项学习活动上。
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这些学生手里拿的课本是当时中国最好的教材,虽然大多数版本老旧、翻译不佳。在当时,优秀学生很难出国读书,除非有全额奖学金,在互联网没有普及的校园里,泛黄的教科书和偶尔来访的学者的讲座,是他们接触全球人工智能研究的唯二途径。
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20年过去,现在一切都不一样了。
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人工智能超级大国的那些事
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如我之前所说,在21世纪要建设人工智能超级大国,需要具备四个条件:大量的数据、执着的企业家、优秀的人工智能科学家和有利的政策环境。中国创业公司的竞技场选拔出了世界上最精明强悍的企业家,中国的另类互联网世界创造了世界上最丰富的数据生态环境,再加上另外两项助力——人工智能专家的涌现和中国政府的政策支持,在这个人工智能实干的年代,硅谷的优势将不复存在。
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随着人工智能渗入经济的更多层面,该领域对优秀人工智能工程师的数量要求,将超过对顶尖人工智能科学家智力的要求。人工智能实干年代真正的经济优势,绝不仅是几位屈指可数的拓展研究边界的顶尖科学家,而是一个能和企业家联手,利用已知科研创造商业价值的庞大的工程师军团。中国正在训练这样的工程师军团。
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在那场讲座后的近20年里,中国的人工智能公司大大拉近了与美国同行们的差距。虽然美国在顶尖人工智能科学家方面仍然领先,但我在合肥看到的那些拥有极强求知欲的学生已经成长起来,前沿全球研究也伴随着互联网的发展有了爆炸性传播,中国公司找到了大批可以驱动人工智能应用落地的优秀工程师。钻研人工智能的中国学生不用在昏黄的路灯下研究旧课本上的知识,他们能直接从源头实时地吸纳新知,如剖析网上发表的最新学术成果,在微信中讨论顶尖人工智能科学家使用的方法,通过智能手机观看他们的讲座。
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连接全球的人工智能知识传播网络,让中国人工智能社群得以共享最新知识,跻身高端研究,加入即时培训。从这些社群出发,优秀工程师使自己服务的公司可以将前沿的开源算法应用于自动无人机、人脸识别支付系统和智能家居终端等人工智能产品,进一步与人工智能领域的巨头们分享蛋糕。
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人工智能时代的七巨头——谷歌、Facebook、亚马逊、微软、百度、阿里巴巴和腾讯,都是中国或美国的公司,它们动辄花费数十亿美元建立惊人的数据储备,大量延揽人工智能精英,努力建立人工智能时代的公共设施:它们正在为人工智能的未来发展铺设大范围的“电网”,即建设私有云和公有云的设施,使机器学习扩散到整个经济体系中。巨头们建立私有人工智能“电网”的现象,不仅令重视开放人工智能生态系统的人担忧,也是中国迅速崛起、成为人工智能超级大国的一块隐形绊脚石。
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不过,在庞大的经济体系中引入人工智能的力量,凭私营企业一己之力并不够,还需要政府的明确态度和良好的政策环境。在柯洁输给AlphaGo之后,中国政府发布了力争在人工智能领域领跑的蓝图。中国的人工智能计划在新的投资热潮中激流勇进,引导了创业、创新的新方向。不少城市争先恐后地想成为人工智能示范城市:从规划无人驾驶车辆路线、在公共交通系统中安装面部识别系统,到给交通网配备能够优化车流的“城市大脑”,几乎每个方案都显露出了城市管理者的勃勃雄心。通过这些尝试,我相信在人工智能实干的年代,中国将有力地加速资源配置、产生更多数据、种下未来持续增长的种子。这是一种持续的自我循环,借助大数据的神奇力量、创业家的勇气、辛苦磨炼的专业知识,以及有力的政策导向,持续良性循环下去。
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