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AI技術驅動的二十年五大預測

新機器視覺 ? 來源:李開復公眾號 ? 作者:李開復公眾號 ? 2021-06-28 16:02 ? 次閱讀

來源:李開復公眾號

6月22日上午,我在一場峰會上發表了主旨演講:《飛奔的AI時代》。在演講中,我復盤了過去幾年AI的發展,同時預測了在未來二十年,AI加上更多新的技術發展會帶來影響深遠的五大產業變革,并且將中國推向世界領先的科技火車頭地位。這五大產業變革預測包括:

世界工廠AI 自動化升級,中國先進制造引領全球

能源和材料價格大幅下降,中國供應鏈主導世界

智慧城市和萬物聯網到位,全自動駕駛全面普及

中國商業智能創新倍出,AI 驅動商業運作新秩序

AI+醫療創新降低疾病致死率,延長人們的生命

新技術從探索到落地到商業化,各個階段都需要時間和資源注入,我預測這些重大變革在二十年左右的時間里有極高概率在中國發生。作為擅于趨勢前瞻的TechVC,創新工場已經投出了7只AI獨角獸。

創新工場不僅放眼AI未來二十年的市場機會,更重注在全球創新浪潮下硬科技崛起的中國。站在人工智能百年難遇的發展節點上,創新工場早已躬身入局,用三階段基金組成全周期全鏈條的投資布局,以資本整合場景,用技術提升效率,發掘人工智能賦能產業新經濟的黃金二十年。 以下為演講全文: 很高興創新周和大家分享。今天我分享的是“飛奔的AI時代”,想把未來維度拉到二十年,看看世界會是什么樣。記得兩年前,我來南京演講的時候用了當年出版的《AI·未來》,里面對中國的AI發展做了非常樂觀的預測。這本書出版之后,國內外反響熱烈,有人支持,也有人反對。從產業價值實現來說,我三年前預測中國人工智能會在2023年左右趕上美國,依據有幾點:

一是中國有特別突出的人才優勢,比如姚期智院士、周志華教授、創新工場首席科學家周明等科學家和他們的優秀學生;

二是中國有巨大市場帶來的商業模式和數據優勢;

三是政府務實有力的政策支持AI產業;

四是競爭的創業生態下催生出強大的本土創新型企業,它們的業務在飛速發展,也推動了數據、AI 及其他技術的突飛猛進。 今天回頭來看過去三年發展,這些預測已成真。AI四波浪潮正重塑各行各業。

第一波浪潮是互聯網智能化。美團、字節跳動等互聯網巨頭都在AI驅動下,創造了巨大市場和超高市值的奇跡。

第二波浪潮是商業智能化。AI在金融、保險等擁有海量可標注數據的領域,已經取得非常好的落地成果。

第三波浪潮是實體世界智能化。計算機視覺、聽覺,還有各種IoT聯網裝置的普及,讓AI對真實世界的感知會比肩人類,甚至在某些領域超過了人類生理感知的能力。雖然AI應用目前還是弱人工智能,但是針對定義的任務,如人臉識別、物品識別、AI看片、智能質檢等領域,AI已超過人類。

第四波是現在最火的一個領域:全自動智能化。當AI有了手和腳,加上視覺和感知,它能夠在無人駕駛、機械臂抓取、無人機噴藥等場景中創造巨大的價值。過去幾年,定位“TechVC”的創新工場投資了接近50個人工智能公司,其中誕生了7個獨角獸,這很有可能是全球投資機構中名列前茅的成績。

當然,雖然人工智能行業整體發展良好,但是在硬科技領域中國急需解決“卡脖子”的問題,這需要上下齊心協力一起應對。

除了人工智能方面,中國在化學、生物等其他領域的研發和轉化能力也在突飛猛進。雖然中國的諾貝爾獎、圖靈獎得主的數量還不夠多(這些是需要時間累積的)。

但至少從高質量的論文數量維度看,無論是人工智能領域,還是生物、化學和其他材料等重要領域,中國近年急起直追,部分領域已經超越或者接近美國和歐洲的水平。這些進步,讓我們對中國整體科研能力提升的前景非常樂觀。

科技曾經助推美國成為超級強國

從百年歷史的維度來看大國的發展機遇,上一次的歷史機遇可能是19世紀末20世紀初美國崛起成為全球科技大國。美國的崛起有多維度原因,其中很重要的是趕上了幾次工業革命的浪潮。

第一次科技革命主要是肇始于歐洲,也主要是歐洲得益。第二次科技革命,美國迸發出相當數量的科技成果,這為美國崛起并超越歐洲奠定了重要基礎。到了二十世紀第三次科技革命,美國的各項優勢得以全面發揮,引領了整個工業革命的浪潮,此后取得全球霸權。之后的第四次科技革命中,美國仍然領跑世界。

美國跑贏的幾場工業革命充分說明科技是第一生產力,這也讓其稱霸能源、制造、運輸、醫療四大領域。這四大領域也孕育出了稱霸全球的跨國公司。能源方面,美國有??松梨?、洛克菲勒、通用電氣等巨頭;制造業方面美國有通用、福特等汽車巨頭;

鋼鐵方面,我的母??突っ仿〈髮W所在的匹茲堡,孕育出了創始人之一卡耐基先生的鋼鐵巨頭卡耐基鋼鐵公司(后合并為美國鋼鐵公司)。而醫療方面,諾貝爾醫學獎的獲得者幾十年來幾乎被美歐學者壟斷,十九世紀末美國南北戰爭期間更誕生了強生公司、輝瑞公司這樣的全球制藥巨頭。

正如能源、制造、運輸、醫療四大要素鑄就美國的超級大國地位一樣,今天的中國正面臨類似的歷史機遇,制造革命、能源革命、自動駕駛、商業智能、醫療創新等變革正在中國開啟。我預測未來二十年,AI將像電力一樣推動或者造就這五大變革,賦能產業。 預測1世界工廠AI 自動化升級中國先進制造引領全球 第一個預測是中國“世界工廠”的AI自動化升級。中國的世界工廠地位來自歐美國家的生產外包和低廉的勞動力紅利。時至今日,中國在供應鏈、材料、制造的質量和流程方面的know-how有了長足進步。

過去一年,在新冠疫情、中美貿易摩擦壓力下,中國依然維持住了世界工廠的地位,但不容忽視的是,中國勞工收入已經是印度和越南的兩倍,低廉成本的價格優勢正逐漸消失。而這些國家透過一段時間的外包也慢慢學會中國的know-how,進而有可能挑戰中國“世界工廠”的地位。

在保障勞工收入的情況下,如何帶動制造業升級?工業自動化、智能化勢必是中國制造業的一劑特效藥。在工廠里用人的手腳、眼睛和大腦做的事情,將逐漸全面自動化。

自動化能讓運營成本下降,但仍能讓中國保持生產質量、流程、供應鏈維度的優勢。今天中國工廠擁有世界最多的工業機器人,但機器人的智能水平仍然不高。未來,這些機器人的AI化會逐漸增加,廣泛應用于各種場景。

創新工場投資的這些公司,未必要把工人取代。我曾經在富士康擔任多年獨立董事,了解取代一個制造iPhone的工人非常困難,因為人手的靈巧、手眼的協調,還有每年iPhone精密的更新迭代,讓自動化的方法非常難實現。我大膽預測,在下面幾個行業里,我們會找到一些特別容易切入、今天的科技可以解決的場景。

AI在工業視覺領域已經超越人眼。深度學習是用CNN發展出來的,所以它能做人臉識別、物體識別,也能做智能質檢,這是AI賦能“最低垂的果實”之一。創新奇智通過計算機視覺技術,在工業制造領域創造很大的價值。

農業也是AI賦能“最低垂的果實”。極飛科技的無人機可以播種、施肥,也可以用無人拖拉機做灑水的工作。一個農田無論是種棉花,還是種稻種麥,都比起做手機、做鞋子等更容易標準化,所以AI+農業一旦落地成功,可以更容易地全球化擴張。

在自動化領域,自動駕駛在新冠疫情后加速落地,但是目前鮮有到L5級別的全自動駕駛。但在限定的場域,比如在工廠或倉庫里面做無人搬運,和工人加機器臂從事人機協作,可以馬上創造價值。

在生命科學智能自動化領域,創新工場投資的鎂伽通過實驗室的智能自動化,把AI+自動化技術滲透到了生命科學領域,如新冠核酸檢測等,已在醫院、疾控中心和實驗室開始落地,也能把核酸檢測采樣之后的檢測流程完全一體自動化。

創新工場會不斷投入AI賦能的“低垂果實”——AI技術門檻相對低的,更容易產品化、商業化的領域。

從橫軸看,工業會是第一個突破的領域。中國能夠繼續維持世界工廠的重要地位,經過自動化加智能化升級,應用領域走向商業、走入家庭。類似技術很容易從工業打通到商業領域,如果技術已經成熟到能做工業自動叉車來搬運,同樣也可以做個安防機器人放在商場,這樣的技術在家庭場景也可以做出更智能的家務機器人。

同樣,雙眼雙手有這樣的由簡到繁的發展過程:首先在工業領域用最多的資金來解決最難的問題,經過量產實施和大量數據把AI訓練得更聰明后,在進入商業領域和有終端用戶交互的場景落地,最后再落地到家庭領域,衍生出不同形態的產品。

從縱軸看,“眼睛”——計算機視覺相對容易,其次是相對粗放的搬運,最后,模擬雙手會是最困難的。未來二十年,這幾個領域都會逐漸發展。在之后,我相信這些機器人都能夠自我復制、自我修復,然后對接各種3D打印的可能性。未來的機器人世界,會由中國的自動化工廠升級開始,逐漸穿透更自動化的商業和家庭場景。 預測2能源和材料價格大幅下降中國供應鏈主導世界 第二個預測是能源革命。光伏發電在過去二十年成本降低20倍,鋰電池成本降低45倍,今天光伏已經是最便宜的發電方式之一。在新能源車推廣的影響下,光伏會越來越便宜,而且它吸收陽光之后,過往不用就浪費掉了,隨著儲能技術也在進步,可以把能源存在鋰電池以后繼續使用。

電力逐漸會從傳統不節能、不環保、不容易儲存的能源逐步轉成綠色環保的儲能。太陽能+鋰電池兩種技術將導致每十年電力的價格下降1/3-1/4,按此計算,二十年后電費只會是原來的1/10。

當能源產出方式開始切換的那天來到,誰是最有優勢的國家?

過去,誰有石油、誰有礦山、誰有天然氣,誰就占優勢,完全仰賴著老天賜予一個國家的天然資源。但是今天當太陽能或風能+鋰電池的發展成熟,陽光和風相對不具有上一代能源供給的稀缺性,關鍵是誰有制造能力,誰的工業產能最強,誰就領跑全球。

新材料技術的突破將會進一步推進能源變革的進程,合成生物和很多其他的技術能讓生產成本大大下降。農業將從耕種收成產能主導,搖身一變轉化為供應制造產能主導。制造能力強的國家,同樣也將領跑農業。

未來,垂直農場將是人類的重要糧倉。蔬菜水果將在一個個工廠里的垂直農架上進行無土種植。眼下開始興起的植物肉、干細胞等技術,能在不傷害動物生命的情況下把未來的食物制造出來。

可預見的未來,生產一個新物品所需的材料越來越便宜,越來越綠色,所需的能源也越來越便宜,未來物品制造完全靠自動化機器人完成,人類將進入一個消滅貧困、消滅饑餓的豐饒時代。豐饒時代的到來需要世界工廠級別的制造實力,中國要在豐饒時代引領全球,就要看自動化、智能化升級的程度和速度跑得多快,而AI、大數據等平臺級技術,將是底層的新基建。 預測3智慧城市和萬物聯網到位全自動駕駛全面普及 第三個預測是智慧城市和萬物互聯網到位,全自動駕駛將完全普及。

我把全自動駕駛時代分為兩個階段:

第一個階段是先在簡單的特定場景落地,打通商業化路徑。比如從倉庫工廠的自動叉車做起,再做固定路線的擺渡車、小巴,再到出租車。四個場景陸續落地后,就已經進入L4級別自動駕駛。

第二個階段是全自動駕駛的L5級別自動駕駛。自動駕駛取代人類,安全通暢地行駛于所有交通場景:不管是刮風下雨、還是極端氣候、或是月黑風高;無論是在狹窄的胡同,還在酷熱的沙漠,全自動駕駛都能安全前進。

這一天到來可能是二十年以后,如何加速實現?打造智能交通和智慧城市是關鍵。

最近,江蘇一些高速公路新項目采用讓人耳目一新的新技術:天氣不好或者天黑時,地上有自動燈和傳感器幫助車充電,這些都是讓智慧交通智慧城市加速到來的方法。

當前,歐美和中國對自動駕駛的擁抱態度大相徑庭。歐美是在路不變、城市不變的前提下,思考自動駕駛怎么上路。中國是特別擁抱新技術革命且有強大執行力的國家,愿意去探討為什么一定要路不變城市不變?

為什么不能讓高速公路跟車“講話”?為什么不能在某一個新建城市中心,把車和行人從地上到地下分層,這樣車不會撞到人,可以更大程度加速落地L5級別的自動駕駛。

無人駕駛的時代一旦到來,與之配套的是劃時代的操作系統。過去幾代操作系統怎么誕生的?隨著PC的電腦軟件應用,Windows操作系統出現了;2015年后隨著智能手機快速在全球普及,iOS、安卓操作系統出現了。

操作系統一旦普及起來都是全球性的,那下一次是什么會催生什么下一個巨大的操作系統呢?我認為很可能是全自動駕駛。因為它的實現,需要把AI、多種感知技術、軟硬件通信、操作決策融合在一個非常強大的計算環境,不僅有當地的運算,也有遠程的運算、云計算結合。

這個操作系統的實現難度非常大,但一旦做成,車子就有了眼睛、手和腳,像人一樣能看能聽,能走能動。

自動駕駛達到這個程度后,兩件事情會接著發生:第一是海量數據讓AI越算越好;第二是自動汽車產量變大,會把所需的元配件成本降低。比如激光雷達的價錢在二十年里大大降低,最終造一輛智能車的成本也會降下來,造一個機器人的價錢也會下來,成本降低后有利于自動駕駛的全面普及。

不久的未來,你可以順理成章、價格合理地用上自動駕駛+機器人操作系統。

安卓平臺創始人Andy Rubin在六七年前做了個公司叫Playground,致力做一個基于自動駕駛和機器人的操作系統。但他做的時間太超前——當時元配件的價格還很高昂,自動駕駛等AI技術還遠未落地,發展遇到很多困境。

世異時移,現在也許是解決這些問題的好時候,比如Windows早于蘋果、谷歌好幾年就研發出了移動操作系統,但之后的iOS和安卓基于消費者端智能手機的廣大普及,才真正開啟了移動互聯網浪潮,新的應用和系統,有時候要“生逢其時”。 預測4中國商業智能創新倍出AI 驅動商業運作新秩序 第四個預測是中國商業智能的創新突破,AI驅動商業運作新秩序。剛剛我們探討了感知技術和自動化技術,這些可以達到人們視覺、手腳、移動的功能,接下來是探索人腦的理解能力。未來的商業智能是要征服對人類語言的理解,不僅是語言識別,而是對文字內容的理解。

數據智能有四個層級:最底層的“數據”是零亂、無結構的數據,往上一層的“信息”在此基礎上“讀懂”了數據內容?,F在大部分深度學習都用在“數據和信息”兩個層級上。

第三層的“知識”目前用上了圖譜、關系鏈,但大部分還沒有用到AI。最高層次是“洞見”,基于事件和洞察的智能分析和輔助決策能對用戶進行推薦,但遠遠不完美。

我們認為未來商業智能會在頂端的“知識”和“洞見”兩層。創新工場也在做一些試驗:嘗試做一個大語言模型,在這個模型之上再做遷移學習,在一些垂直領域快速落地,創造有商業應用場景的產品。比如在機器翻譯領域,如果“知道”翻譯的文件是關于金融,那么會比一個通用的普通翻譯翻得精準得多。

“千人千面”是AI強項,今天抖音就能“千人千面”,可以根據過去看的視頻,不斷地針對個人便好推薦視頻。淘寶也能不斷推薦符合用戶喜好的商品。但AI“千人千面”推出的為何只能是已有視頻,而不是新視頻?

如果生成新的視頻很難,其實可以嘗試先做“千人千面”的文本。比如一個甜美日系女孩,AI在了解她的情感、需求、使用場景后,AI就像美妝營銷顧問,可以做出最適合她的腮紅或唇釉購買建議。

另外一個場景是“金融事件理解”。今天金融很數字化,可以做風控、反洗錢,但是有沒有可能提升到一個層次?比如預測全球疫情兩個月之后就能緩解,該投資什么?如果巴拿馬運河再堵塞三個禮拜,該賣掉什么股票?

這都是金融領域的大老板會問的。這些經過搜索引擎的提升,加上 AI和大數據提煉的“知識”和“洞見”,有可能在未開催生出新的商業秩序。所以大數據和AI變革遠未停止,我們希望把它們格式化、知識化,進而做出“洞見”。 預測5AI+醫療創新降低疾病致死率延長人們的生命 第五個預測是AI+醫療將降低疾病致死率,延長人們的生命。

當前,全球生命科學正經歷巨大變革,醫療數據在快速地被數字化,除了穿戴設備的普及,醫療的部分流程如AI看片,基因排序等新技術都將帶來標準化、結構化的海量新數據。數據是AI發展的必要燃料,肯定會給AI在醫療領域的創新應用帶來更好更多的機會。

舉個例子,今天我們去看醫生可能每次只能和醫生談話五分鐘,但這五分鐘背后蘊含著巨大的數據,如果醫生在AI的幫助下,能細心到收集到像圖右這張哈佛醫學院數據顯示的每一個細節,就可以做出“千人千面”的診斷和治療方案,進而優化流程降本提效。

除了用AI和大數據作出“千人千面”的治療方法,手術機器人的普及應用,用AI發明新藥等都是巨大的機會。創新工場投資的Insilico Medicine英矽智能,是用AI輔助新藥研發領域的世界級領軍企業。

今年三月宣布了全球首次用AI研發特發性肺纖維化藥物的突破,發布了全球首個針對這個病癥經由AI研發出來的臨床前候選小分子,我們也很樂見這么前沿的AI創新制藥公司和著名藥企輝瑞、強生、藥明康德等有不同層面的合作探索。

未來AI可能會給制藥帶來兩個巨大的改變:第一個改變是極大程度降低制藥成本、節約時間。現在用20億美金做一個藥,未來有望降到1/10的價格?,F在藥廠因成本高昂不愿意開發的罕見病藥物。

上述英矽智能的AI新藥研發,將傳統藥物臨床前階段就要花上四五年的時間,大幅縮短到18個月,大大降低了新藥研發的時間和金錢投入!未來,AI可以顯著加速研發新藥,緩解患者病痛。

第二個改變是“千人千面”的治療方案。為什么每個人生病都用同一種藥呢?傳統的制藥方法,做一個藥從研發到臨床階段要花上10億-20億美金,未來做藥如果到一兩億美金,就會有更多的藥讓患者得到個性化的治療療法。而中國對醫療新技術的擁抱和投入,有望引領這場AI+醫療的產業變革。

結語

如果說美國稱霸世界緣起于百年前在能源、制造、運輸、醫療四大領域的成功,今天,中國有大數據和AI的優勢,自動化、智能化產能繼續保持“世界工廠”的地位。正如前述,由于制造優勢打通了能源革命和農業供給的變革,制造一旦強了,能源、農業、未來新材料也連帶增強。如今,AI+醫療進入快車道,合成生物等新技術帶來重新洗牌的機會。

今天時間有限,我提出的五大預測可能只是其中一部分,但毫無疑問的是,具有 “世界工廠” 火車頭地位的中國,有很大機會在下個二十年的全球產業變革中成為弄潮兒,為世界創造巨大的價值。

編輯:jq

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原文標題:李開復:AI技術驅動的二十年五大預測

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