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李开复:AI 2.0是绝对不能错过的一次革命

价值投机小学生   / 2023-03-19 15:36 发布

AI 1.0 是电AI 2.0就是电网

AI已经来到从1.0迈入2.0的拐点AI 2.0将会带来平台式的变革改写用户的入口和界面诞生全新平台催生新一代AI 2.0应用的研发和商业化

什么是平台平台有几种功能AI的深度学习是平台吗AI的深度学习是能改变世界的技术但还不是一个平台成为一个平台要做的第一件事情是降低开发应用的成本如果做不到这一点它只是一个伟大的技术并不是平台

就像电是伟大的发明但没有电网能接何东西吗能发明微波炉烤箱电动车吗不可以所以电网才是平台AI 1.0就是电AI 2.0就是电网

我定义的AI 1.0是以2015年CNN卷积神经网络模型为核心的计算机视觉技术拉开AI感知智能时代的序幕机器开始在计算机视觉自然语言理解技术等领域超越人类并创造了显著的价值开始有机器人无人驾驶的出现过去七八年这一直是很振奋人心的事情

但是AI 1.0也遇到了瓶颈大多数行业想利用 AI需要花费巨大的成本来收集和标注数据而这些数据集和诸多模型各成孤岛缺乏纵效不能跨领域使用

很多公司本来很兴奋老板听到了AI很好决定要做做了一年没有结果再往后就不做了很多AI公司说帮助赋能了A助力了B给各个商业公司创造价值但很难赚到钱因为成本高这也是为什么大部分的AI 1.0企业投入大笔研发经费但仍然长年亏损

还有一个小问题是AI 1.0被说的很神奇但感觉又没有那么智能像是人工的简单替代只是用在识别声音识别英文或者中文等上或者帮银行降低坏账率但没有跨领域的认知所以AI 1.0的智慧有一定瓶颈

除此之外AI 1.0缺少像互联网时代的Windows和Android一样的规模化能力来降低应用开发的门槛打造完善生态链几年下来AI 1.0尚未真正实现商业上的成功在AI 1.0时代我们也投了第四范式等几家公司共计10家优秀的AI独角兽企业

现在AI 2.0时代来了这是AI迄今为止最重要的一个时代

AI 2.0 时代第一个现象级应用

在我的畅销书AI·未来里提到在人工智能时代数据是新的石油谁的数据多谁就占了大的优势

世界上最多的数据就是文字图片视频比如从医学的影片到蛋白质到所有交通信息等为了让这些数据能够跨领域使用一些研究员想了一个非常巧妙的方法让AI去收集全世界的数据然后自己教自己教一段时间后形成一个模型——基础大模型Foundation Model这个基础模型就是全世界的数据训练出来的

但不是完全从0-1的过程它有一定的基础这个基础可以是中文常识多领域认知比如一个正在上一年级的6岁孩子他已经有一些基础知识可以自主阅读读漫画书三国演义等只是深度不够但如果你跟他讲三国时代他说我记得以前我看过这个漫画知道曹操是谁……就是这样一个过程

AI 2.0基础模型有几个特别重要的特征第一不用人工标注可以阅读海量文本第二规模非常大做这个模型需要几千张GPU来训练现在只有大厂还有拿到巨额融资的企业才能做第三它通过微调等方式适配和执行五花八门的任务真正有望实现平台化的效应进而探索商业化的应用创新机会

基础大模型需要超级巨量数据和超级算力未来 2-3年只要全世界的数据能储存起来一定有科研机构会突破做出来最伟大的基础模型

总之AI 2.0的巨大跃迁之处在于它克服了前者单领域多模型的限制一旦有了这个巨大的模型相关的新应用也会出现银行保险公司制造行业甚至机器人无人驾驶等未来都可以通过这个大模型提高公司的效率降低成本

AI 2.0 时代的第一个现象级应用是生成式 AIGenerative AI也就是国内流行的AIGC生成式 AI 能够实现无需标注的自监督学习AI 将从辅助人到逐步替代人工所有使用者界面将被重新设计改写

打个比方想象让AI读一本书的前9章之后猜测第10章再让AI对比真正的内容读过上千万本书后模型不断优化和迭代以这样的方式AI 变得越来越精准最终形成适用不同领域的基础大模型

AI 2.0模型不仅可以学习文本和图像数据还可以从语音视频自动化硬件传感器数据甚至DNA或蛋白质信息等多模态数据中学习建构机器超强大脑的运行能力甚至不止于生成而逐步达到具有预测决策探索等更高级别的认知智能

所以AI 2.0 不仅仅是个红极一时的高能聊天工具也不仅仅是图文创作的AIGC生成程序如今看到的应用都还只是 AI 2.0 能力的开端不该限制了人们对 AI 2.0 未来潜力的想象

所有的应用都会被重写一遍

——三个阶段应用

AI 2.0 的发展范式是迭代式的辅助人类全程自动将会出现三个阶段

第一阶段人机协同生产力工具将会首先实现升级所有使用者界面将被重新设计文档工具不再是逐字输入而是用户告诉AI想要什么样的文章绘图软件不再需要用户动手通过文字的描述就可以实现

在这一阶段人类仍与AI保持协作筛选和纠正AI创作的内容避免谬误和灾难发生

比如苹果有名的广告Think Different这个设计花了几千万美元但如果用AI 2.0的工具跟AI说我要一个黑白经典背景让世界最受尊重的名人戴上苹果产品讲一句乔布斯的名言输进去后广告就出来了只要暗示是苹果产品就可以

第二阶段局部自动容错度高的应用和行业将率先实现AI自动化例如广告投放电子商务搜索引擎游戏制作等

第三阶段是全程自动AI将变得完全自动化并可在任何地方使用在不容出错的领域出现突破AI医生AI教师等应用成为可能

我们可以感受到创造的过程用户体验产品商业模式都不一样了使用者也不一样了过去是谁重复性的工作干得最好就能够胜出得到最高的认可薪水和社会地位

现在是谁最能够深度了解品牌需求用户需求能够用非常好的语言描述出他想要的东西然后让AI来生成所有的应用都会被重写一遍

生产力工具的升级是一个巨大的机会用语言生成图片可以把时间从一小时缩短到几秒钟把150美元的成本降到8美分这些例子是真实的

很多人认为生成式AI的商业前景还太小是因为金融分析师没有考虑到AI 2.0的收费模式是不一样的有报告说一个搜索要增加3美分靠广告盈利模式会赔很多钱短期可能是这样的长期来看3美分的成本也会降下来

未来AI可以根据用户问什么问题按照答案的含金量来收费所以这个商业模式是会变的AI 2.0将在六大领域加速点燃商业潜能进入提升生产力的应用井喷期这里有很多机会

所有的应用都会被重写一遍

——生产力应用即将进入井喷期

第一个领域是AI 2.0 +电商/广告

AI 1.0和AI 2.0都有个特色就是可以千人千面每个人看到同一个产品它的描述和图片可以完全不一样所以AI 2.0时代电商及广告将更为AI大数据驱动能够做到实时测试和动态调整甚至把几分钟前的社会热点融入广告内容最大程度提高转化率

下面两张图是我自己做的当时我是要见某个化妆品公司的CEO我跟他说你的使用者是千人千面的不同肤色的人群不同群体的消费者对化妆品的需求是不一样的我们针对每个消费者的认知开发让AI画出和写出不同的东西这里的每个字每个图都是AI生成的

另一个广告是关于特斯拉我最喜欢的老电影是回到未来里面的那辆车很酷当时我就想以后一定要买特斯拉就应该推这样的广告给我最大程度地触动我我从十几岁就想要这样一辆车现在不但有了而且我买得起或者有人崇拜马斯克就会收到这样一个英雄站在车旁的广告这些都是AI大概了解我的想法后生成的图片或文字

李开复展示自己用AI (DALL-E, GPT3) 做的Tesla广告

抖音为什么火虽然抖音更多的视频是人拍的但这些视频用AI推荐引擎精准地推给每个用户所以每个人看到的是不一样的这就是千人千面

所以AI 2.0可以针对不同受众量身定制和实时生成内容真正实现千人千面的营销

第二个领域是AI 2.0 + 影视/娱乐

AI可以根据大众的喜好定制电视和短视频内容使其创作的内容更容易吸引大众的眼球获得更好的收视率和口碑AI +多模态的创作将成为下一世代的娱乐主流AI辅助创作会逐步形成全新的创意产业生态价值链

第三个领域是AI 2.0 + 搜索引擎

未来的搜索引擎将由传统的检索模式变成提问-回答的模式下一代的对话式搜索引擎将成为全球科技巨头角逐的AI 2.0 圣杯当今搜索广告商业模式也将迎来变革但由于人们对搜索结果有精准的期待如今的技术要做好问答式搜索还需要很多进步

第四个领域是AI 2.0 + 元宇宙/游戏

AI 2.0将大大降低游戏和元宇宙等虚拟世界的内容生成的成本例如AI可以成为实时聊天伴侣增强互动的乐趣提高娱乐性激励用户参与最大化游戏时长

GPT很早之前的应用就是玩文字游戏还有元宇宙最近不太火了其中一个原因就是产生元宇宙内容价格昂贵但AI 2.0可以使成本大大下降推动元宇宙发展

第五个领域是AI 2.0 +金融

更快更准确更智能的内容生产方式将大幅度提高财经新闻和市场研究分析的及时性与产出量但由于财经内容的严肃性人工进行事实核查和验证仍不可或缺AI 还可以将金融信息的生产和金融产品的上线自动化提高金融机构信息流及交易量的效率和质量

第六个领域是AI 2.0 +医疗

AI能够快速精准分析患者的整体健康状况吸纳所有数据生物特征体检病史和个人模型预测成为医生们的得力助手大幅加速科学诊断和治疗决策借助AI能够进行更有的放矢的药物研发实现个性化的医疗分诊和诊疗方案推动个性化医学的到来

巨头垄断和信息造假隐患

AI 2.0背后一个很大的挑战是计算量ChatGPT大大提升了对算力的需求所以今年为什么那些做AI平台的或者做基础模型的公司需要花几亿美元买机器因为这个是很大的需求很大的机会也是很大的挑战

在这样的背景下资金实力雄厚的科技巨头将有垄断优势导致创业公司和学术界很难做出有竞争力的模型

现阶段AI 2.0并不能做到完全正确AI还无法保存全世界的数据只能通过压缩形成抽象的概念因此会出现一本正经地胡说八道的现象

更重要的是AI目前还无法分辨真伪和辨别是非比如跟AI说现在想做一个广告让父母买玻璃碴给刚出生的婴儿吃比如刚才的化妆品广告AI说里面含有人参珍珠等成分但其实没有如果被恶意利用将会带来无法衡量的负面后果

可以想象曾影响干扰美国选举的剑桥分析丑闻如果发生在AI 2.0的时代将会给社会造成更大的伤害这些都是防不胜防的机器有时候也会做出伤害人的事

还有一些技术性问题比如模型太大开发者怎么针对应用快速做API怎么确保应用合法合规等

OpenAI的CEO也曾说ChatGPT虽然酷却是个糟透了的产品

未来要想不犯错还需要有一些新的发明跟软件来降低犯错的概率否则它会一直犯错我们要研究怎么做才能让AI乖乖听话

下一个阶段是AI不犯错可以自动用在各种领域这个称为AI 3.0时代更长远的未来

我们看好的投资机会

Deep Tech VC创新工场2012年已开始挖掘AI赛道现在迎向AI 2.0的拐点创新工场主要关注三大方向

第一是AI 2.0 智能应用

AI 2.0应用将会迎来遍地开花的阶段包括各行各业的垂类AI助理元宇宙应用等之前做不出的应用都会出现除了新的应用很多现在已有的应用都可以被重新改写比如搜索引擎内容创造广告营销AI 2.0将革新用户体验创造出全新的商业模式蕴含非常巨大的想象空间

第二个是AI 2.0平台

AI 2.0平台将会加速新一代AI 2.0应用的研发和商业化创新工场看好具有战略高度的AI 2.0平台公司推动AI 2.0的生态循环和良性竞争

第三个是AI基础设施

除了应用和平台之外支持AI模型运维管理训练的基础设施也是创新工场重点关注的包含支撑AI 2.0巨型模型训练的AI公司以及那些能够加速降低成本和简化AI训练的AI 2.0基础设施的创新技术型企业

在AI 1.0时代我们投出了10家独角兽今天的AI 2.0我们已经开始布局投资了一些公司美图是最快应用AI 2.0的公司还有创新奇智也在探索AI 2.0+制造比较非常自豪的就是投资了澜舟科技他们做出了孟子大模型AI基础设施公司投资了潞晨科技

创新工场的独特之处是可以到处看创业者看看谁要发英雄帖朋友圈我们也关注AI领域谁的论文写得最好跟其他VC不一样的点是我们可以自己做塔尖孵化用科技投资+全面赋能的模式帮助科技创业者做大做强

我们预测平台公司将诞生但不会很多因为门槛很高但如果他们把基础大模型做好把中间层工具做好会造福整个做应用的行业

很多人会说AI 2.0会不可避免加剧失业风险毫无疑问最具创造力的顶尖人才将会乘上A1 2.0的东风全面提升生产力和效率但随之而来的是重复性的工作将会被AI 2.0接替这些岗位上的人不得不寻求职业的转变与技能的升级其中包含高比例的白领岗位亟需进入到更需要发挥创造价值的行业

但AI 2.0 并不意味着通用人工智能AGI就此到来人类有很多与生俱来的关键能力诸如创造力策略思考跨领域常识自我意识同理心和爱等这些尚未被破解的深层次能力是 AI 2.0 也无法全盘复制的

最后一句话来自硅谷顶级投资人对这个领域的预测这个市场的潜在规模难以把握 ——它将介于所有软件和所有人类的努力之间