人工智能被過分夸大了。
我清楚地記得,上世紀(jì)80年代初,人工智能是如何被過度炒作的,當(dāng)時我與應(yīng)用專家系統(tǒng)公司(Application Expert Systems)合作,這是一家由麻省理工學(xué)院(MIT)教授創(chuàng)辦的公司,希望利用專家系統(tǒng)改變個人理財(cái)計(jì)劃。
通過采訪一位個人財(cái)務(wù)規(guī)劃專家,我將軟件引入公司,并參與了所謂的知識工程。想通過將專家的決策規(guī)則轉(zhuǎn)化為軟件,并建立系統(tǒng),取代個人財(cái)務(wù)規(guī)劃師。
不幸的是,對于那些在這家公司投入時間和金錢的人來說,它的產(chǎn)品并沒有找到多少市場,于是就倒閉了。
近40年后,在我看來,對人工智能的期許似乎遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了它將實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。
以下是我得出這個結(jié)論的三個原因。
01
| 許多CEO驚嚇過度,過于關(guān)心人工智能
咨詢公司有能力嚇唬這些公司,讓他們?yōu)榘矒嶙约核圃斓目謶侄O(shè)計(jì)的項(xiàng)目付費(fèi)。普華永道(pwc)就是一個很好的例子。該公司發(fā)布了一項(xiàng)關(guān)于CEO的2019年調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn),“80%的受訪者認(rèn)為,人工智能將在未來五年內(nèi)改變他們的商業(yè)模式”。
難道所有的CEO們都將率先推動人工智能作為他們的首要戰(zhàn)略嗎?事實(shí)并非如此。
正如沃頓商學(xué)院Operations, Information and Decisions的教授Kartik Hosanagar在2月8日的一次采訪中告訴我的那樣,“在人工智能方面,有三類CEO。第一類是盲目的追隨者,他們不了解人工智能,但他們聽說這是“一件大事”,他們相信它。其次是無知的懷疑論者,他們不了解人工智能,也不信任它。第三類是精明的管理者,他們正在將人工智能整合到他們的業(yè)務(wù)中。我沒有做過正式調(diào)查,但我覺得懷疑論者多于盲目追隨者。”
02
| AI應(yīng)用程序收到高回報的例子非常少
我采訪過的專家們用Google作為成功使用人工智能的例子。雖然我不知道Google在這個應(yīng)用程序上花了多少錢,但我相信它的回報從經(jīng)濟(jì)層面來說是至關(guān)重要的。
盡管人工智能應(yīng)用高回報實(shí)例并不多,但人工智能的市場前景確相當(dāng)大。例如,據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)估計(jì),2018年在認(rèn)知和人工智能系統(tǒng)上的支出總計(jì)240億美元,并將在2022年,以37.3%的復(fù)合年增長率增長到776億美元。
據(jù)估計(jì),2018年對于AI大部分支出將用于四個領(lǐng)域:最大的自動化客戶服務(wù)代理(29億美元)、自動威脅情報和預(yù)防系統(tǒng)(19億美元)、銷售流程建議和自動化(17億美元)和自動預(yù)防性維護(hù)(17億美元)。
從長遠(yuǎn)來看,IDC預(yù)計(jì)增長最快的在另外一些領(lǐng)域。具體來說,到2022年,以下項(xiàng)目將獲得五年平均投資中最快的增長:制藥研究和發(fā)現(xiàn)(46.8%)、專家購物顧問和產(chǎn)品推薦(46.5%)、企業(yè)知識型工作者數(shù)字助理(45.1%)和智能加工自動化(43.6%)。
來自Northwestern’s Kellogg School的管理與組織臨床助理教授Adam Pah在2月12日的一次采訪中告訴我,有一些新興公司正在使用人工智能。“中國有一家新興公司,利用人工智能讓消費(fèi)者更加容易償還小額貸款。其他例子包括Amplero,通過更加有效的廣告目標(biāo)實(shí)現(xiàn)100%的增長。
Hello Fresh僅僅通過向家庭推出人工智能開發(fā)的建議,收入就提高了4%。Lemonade使用人工智能代替保險代理出售租房人保險。”
關(guān)于正在嘗試人工智能的公司當(dāng)中,一個典型例子就是一種名為Philyra的系統(tǒng),旨在幫助大型香水制造商Symise發(fā)明新的香水。
經(jīng)過兩年的嘗試,這個系統(tǒng)沒有獲得可觀回報。據(jù)MIT Technology Review報道,Philyra是與IBM合作開發(fā)的,花了兩年時間才開始工作,目前僅供70名香水設(shè)計(jì)師使用。
讓我們更深入地看看Google的例子。正如沃頓商學(xué)院(Wharton)Operations, InformationandDecisions的Kartik Hosanagar教授在2月8日的一次采訪中告訴我的那樣,“Google認(rèn)為人工智能將成為下一件大事,因此它從運(yùn)營一個集中的人工智能小組轉(zhuǎn)給產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)3至6個月。”
這一嘗試的初步結(jié)果就是提高了Google搜索功能的質(zhì)量。Hosanagar說,“通過機(jī)器學(xué)習(xí),Google能夠跟蹤用戶實(shí)際點(diǎn)擊最多的搜索結(jié)果。通常情況下,Google的算法會列出最常見的點(diǎn)擊結(jié)果,排在列表第三位。通過使用人工智能,Google改進(jìn)了它的搜索算法,使在95%的時間里最頻繁的點(diǎn)擊鏈接成為排行榜的首位。”
我猜Google已經(jīng)找到了一種方法,利用算法上的改進(jìn)來增加收入。
與此同時,Google還利用人工智能降低了數(shù)據(jù)中心的成本。正如他所解釋的,“Google利用機(jī)器學(xué)習(xí)來預(yù)測每小時的電費(fèi)。通過準(zhǔn)確預(yù)測公司需要多少電量,Google能夠?qū)⑵鋽?shù)據(jù)中心的電力成本降低40%。”
03
| 很少有公司能夠負(fù)擔(dān)得起或找到人工智能的合適用途
人工智能工程師是昂貴的,他們的總薪酬可以達(dá)到數(shù)百萬美元。對于人工智能能力有限的大公司來說,不太可能愿意或能夠吸引和留住這些人才。
此外,即使可以,他們目前還不清楚企業(yè)如何實(shí)施人工智能應(yīng)用程序,從而使它們的投資獲得高回報。
Hosanagar認(rèn)為,構(gòu)建人工智能應(yīng)用程序的成本將會下降,就像iPhone應(yīng)用程序一樣。正如他所說,“當(dāng)iPhone第一次推出時,開發(fā)一款應(yīng)用程序的成本在50萬到100萬美元之間,而現(xiàn)在的成本是25000到30000美元。”在開源技術(shù)的幫助下,人工智能應(yīng)用程序的成本將會下降。
他還建議,企業(yè)應(yīng)從小規(guī)模起步。Hosanagar說,“公司不應(yīng)試圖開發(fā)人工智能應(yīng)用程序以增加收入或降低成本。相反,他們應(yīng)該在最初12到24個月的組織學(xué)習(xí)中設(shè)定一個目標(biāo),并期望在五年內(nèi)建立高回報的人工智能應(yīng)用程序。”
在經(jīng)歷了前一波對人工智能的商業(yè)熱情之后,我習(xí)慣于懷疑事實(shí)是否會達(dá)到炒作的效果。
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