傅盛:深度学习是一种新的思维方式(上)

落后最怕的是思维方式的落后。

过去猎豹在安全和工具层面,抓住了上一个时代的大风口。如今这条赛道不再像以前那样野蛮生长。


互联网已经进入下半场广度红利时代结束。原先粗放式的流量经营模式遭遇瓶颈用户增长受限且再难出现爆发性机会。下一个机会点在哪?

我讲过,人工智能会是下一个风口。但,首先我们必须认识到——人工智能一定不是简单的一个神经网络,也不是用一个新的函数替代一个旧的函数。人工智能是对整个产业的重构,是对我们整个思维方法的重新塑造。

它将现实所有物理事件产生的东西归结于一个点——数据。然后,再把这个数据,用神经网络的方式去认知和理解,达到过去所有算法无法企及的高度。

而深度学习,无疑成为当今人工智能大爆炸的核心驱动。它不只是一种算法的升级,而是一种全新的思维模式。

今天,我们完全可以利用深度学习,利用海量数据的快速运算,消除信息的不确定性,帮助我们认知世界。

这种认知的可能性,最广为人知的就是AlphaGo打败李世石。我说过,现象即规律。这个现象给我最大的启示就是——把过去围棋的定式算法问题,转换成了黑白点的数据问题。它利用神经网络超大规模的数据处理能力,去理解人类记录过的围棋数据,以及自己左右互搏产生的海量数据,在人类也不明白的情况下,一举碾压了人族。

它带来的颠覆性在于:将人类过去痴迷的算法问题,变成了数据和计算问题。

我认为,这是重构技术模式,产品形态,用户理解的新方式。深度学习的突飞猛进,也将使得猎豹这样的工具厂商,有机会与社交产品站在同一维度同台竞争。

唯一需要思考的是:如何让用户成为一种生产力?


比如,你觉得特斯拉是汽车生产商吗?如果你重新换个角度,会发现特斯拉本质是一个数据采集器。它利用汽车载体实现了对人类驾驶行为的触达。

我最新买的特斯拉P90D,已经可以自主学习变道。它会多次来回试探,学习你开车的动作。你每一次开车,都是在给它贡献数据。它跟谷歌的无人驾驶有很大不同。

他们走了完全不一样的路线,思维角度也不一样。

谷歌是传统的软件工程思维。用高精尖地图,把一段路的地图精确到厘米级,以便车子开的过程中就知道路况,通过激光来避开路面障碍。但问题在于,这套方案,只有知道地图和路况不发生改变时才能运行。

但特斯拉用的是NVIDIA+Mobileye的方案,跟人开车的状态一样。它认为,辅助驾驶到了一定程度就是实现无人驾驶。只要收集大量的驾驶数据做处理。不用管地图,用产品就能实现数据收集。实际上,就是把所有路况信息和人的操作动作数据化。

我认为,未来的公司本质都是数据公司。市场的竞争,一定会从技术竞争演变成数据竞争。

各公司的商业策略和产品策略,都会围绕着获取数据开展。后进的公司要想不坐以待毙,唯一的办法就是快速获得数据。

深度学习绝不只是一场技术革命,或一种算法的改良。本质上,它是一种全新的理解用户和商业模式的思维方式。


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