阿里云機(jī)器智能首席科學(xué)家批“學(xué)術(shù)放衛(wèi)星”現(xiàn)象:做科學(xué)就要耐得住寂寞

伶軒 7年前 (2018-07-12)

如果一個(gè)科學(xué)研究者經(jīng)常出現(xiàn)在新聞上,發(fā)表最新的研究進(jìn)展或者論文,那基本可以判定,他的研究沒(méi)有未來(lái)。

前言:

人工智能的未來(lái)是什么?在剛剛結(jié)束的TechCrunch杭州峰會(huì)上,阿里云機(jī)器智能首席科學(xué)家閔萬(wàn)里就對(duì)此話題進(jìn)行了深入探討。但對(duì)于當(dāng)前“AI被炒的火熱,總體產(chǎn)能卻不高”等方面的問(wèn)題,并未過(guò)多涉及。

因此,會(huì)后我們與閔萬(wàn)里來(lái)了場(chǎng)深度對(duì)話。對(duì)話中,閔萬(wàn)里從自己的視野和阿里云的業(yè)務(wù)出發(fā),對(duì)當(dāng)下科技行業(yè)浮躁的現(xiàn)象做了深入解析,并表示,“我們要回歸到人工智能的本質(zhì),真正的去研究人腦是怎么工作的。做技術(shù),一定要耐得住寂寞;做科學(xué),則一定要走下神壇。”

阿里云機(jī)器智能首席科學(xué)家批“學(xué)術(shù)放衛(wèi)星”現(xiàn)象:做科學(xué)就要耐得住寂寞

“AI+產(chǎn)能不高”是個(gè)偽命題

天合光能電池片A品率提升7%;

協(xié)鑫電池切片良品率提升1%;

中策橡膠橡膠加工合格率提升5%;

恒逸集團(tuán)實(shí)話生菜煤炭消耗率降低3%;

......

這是在與阿里云ET工業(yè)大腦合作后,這些在各自領(lǐng)域均是龍頭企業(yè)的廠商,產(chǎn)能提高的真實(shí)數(shù)據(jù)。但個(gè)位數(shù)的產(chǎn)能變化,對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),真的有必要應(yīng)用AI技術(shù)嗎?

阿里云機(jī)器智能首席科學(xué)家批“學(xué)術(shù)放衛(wèi)星”現(xiàn)象:做科學(xué)就要耐得住寂寞

“百分比是很能反映問(wèn)題的。”

以天合光能的電池片為例,在中國(guó)所有的太陽(yáng)能企業(yè)中,電池的凈利率都是非常低的。即便是天合光能此前只有2.91%左右的電池片凈利率,在行業(yè)來(lái)說(shuō),也是處于中上游水平的。

這其中有一個(gè)很大的原因,就是電池片的合格率很低,成本較高。一般情況下,電池片分為四個(gè)等級(jí):A、B、C、D。A最佳,D則基本是廢品。

“A品率的提升就意味著凈利潤(rùn)的提升。我們僅在天合光能的1個(gè)車間、4條生產(chǎn)線試點(diǎn)了幾個(gè)月,ET工業(yè)大腦就為他們創(chuàng)造了幾千萬(wàn)的效益。

“而當(dāng)下很多人所說(shuō)的,AI技術(shù)并不能為有效的提升產(chǎn)能,不過(guò)是因?yàn)榇蠖鄶?shù)技術(shù)人員,不愿意真正的下到車間去了解用戶的痛點(diǎn)和需求。只在辦公室碼代碼,具體應(yīng)該做什么都不知道,怎么可能提升產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能呢?”

下車間、下農(nóng)田......技術(shù)人員應(yīng)該忘記自己的身份,走下神壇

“如果真正的AI人才愿意走到實(shí)際的場(chǎng)景當(dāng)中去的話,一年內(nèi),產(chǎn)能絕對(duì)就會(huì)有立竿見(jiàn)影性地提升。但現(xiàn)在的技術(shù)人員,大都是在‘神壇’上自我陶醉,對(duì)于產(chǎn)業(yè)真正的痛點(diǎn),完全不了解。”

就拿“大腦”來(lái)說(shuō),“城市大腦”、“交通大腦”、“工業(yè)大腦”、“醫(yī)療大腦”、“超級(jí)大腦”......各種“大腦”充斥在行業(yè)的方方面面,但實(shí)際的應(yīng)用效果卻幾乎為0。

阿里云機(jī)器智能首席科學(xué)家批“學(xué)術(shù)放衛(wèi)星”現(xiàn)象:做科學(xué)就要耐得住寂寞

“我們?yōu)槭裁茨軒椭旌瞎饽軐品率提升7%,是因?yàn)槲覀兪孪热サ搅怂麄兊纳a(chǎn)車間,實(shí)地了解了他們?cè)谏a(chǎn)制造過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題以及該產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的痛點(diǎn)。”

“但恰恰在這一點(diǎn)上,很多做技術(shù)的人不愿意忘記自己的身份,不愿意跨界到車間,甚至農(nóng)田去找客戶或產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)。他們覺(jué)得在實(shí)驗(yàn)室、工位上就可以憑感覺(jué)‘治理天下’。這是一個(gè)很大的問(wèn)題。”

在“技術(shù)界”有一個(gè)很有意思的現(xiàn)象,幾乎每周,都會(huì)有一些國(guó)際性的技術(shù)大賽,也幾乎每一周,都會(huì)產(chǎn)生一些“頂級(jí)技術(shù)冠軍”。

“平常對(duì)AI技術(shù)稍有關(guān)注就會(huì)發(fā)現(xiàn),這些‘冠軍’大多是曇花一現(xiàn),很少有能將技術(shù)真正應(yīng)用到行業(yè)中,更別說(shuō)解決各行各業(yè)懸而未決的事情,并將其產(chǎn)品化和規(guī)模化了。”

我們應(yīng)該追求的是用技術(shù)為行業(yè)創(chuàng)新,而不是一次兩次的排名。排行榜每天都在變,就算是國(guó)際足壇也是這樣,即便排名第一也不見(jiàn)得能在世界杯中獲得冠軍。但行業(yè)問(wèn)題始終在那里沒(méi)有被解決,只是沒(méi)有人愿意‘下去’發(fā)現(xiàn)這些問(wèn)題而已。”

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),單純的說(shuō)技術(shù)優(yōu)勢(shì)是沒(méi)有任何意義的,忘記自己的技術(shù)身份,切身去找業(yè)務(wù)痛點(diǎn)才是從業(yè)者和企業(yè)應(yīng)該去做的事情。

“當(dāng)然,我們還必須承認(rèn),技術(shù)不是萬(wàn)能的。就當(dāng)前來(lái)看,AI技術(shù)并沒(méi)能達(dá)到大家所期盼的‘智能’,我們只是在物理極限上,一定程度上超越了人類。而這,其實(shí)早在2000年前我們就已經(jīng)做到了。”

如果真的要說(shuō),機(jī)器在物理極限上超越人類是什么時(shí)候,東漢時(shí)期就已經(jīng)出現(xiàn)的“算盤”就是一個(gè)很好的例子,它將“0、1、2、3、4、5、6、7、8、9”十個(gè)數(shù)字和“四舍五入”的規(guī)律完美的融合進(jìn)了算珠中,在“算力”上超越了人類的心算和手算。

“也因此,在沒(méi)有讓機(jī)器擁有‘人腦的深度’之前,我們還有很多基礎(chǔ)性研究需要去做。”

但這些,并不是短期內(nèi)就可以有立竿見(jiàn)影性效果的。

“放衛(wèi)星現(xiàn)象”不可取,做科學(xué)家就要耐得住寂寞

“人腦的深度”是什么?

閔萬(wàn)里給我們舉了個(gè)例子:

今天,我喝了一瓶水。腦海里立馬浮現(xiàn)出了,10年前的某一天某一刻,我也喝了一瓶水,并和幾個(gè)好朋友暢聊了很多事情。再回想現(xiàn)在,與當(dāng)時(shí)有了很多的變化。

“此情此景”,就是人腦深度的表現(xiàn)之一。

除此之外,“洞察”和“遠(yuǎn)見(jiàn)”也是“人腦深度”的重要特征。比如“看監(jiān)控”,看似很簡(jiǎn)單的事情,人去看,能夠就視頻呈現(xiàn)的表面信息進(jìn)行聯(lián)想和解讀,從而抽絲剝繭得到最終結(jié)論。但機(jī)器去看,又能從表面信息往下走幾步呢?

“人的大腦是很復(fù)雜的,讓機(jī)器擁有人腦的思考能力,首先就必須要知道,人腦細(xì)胞的工作邏輯。哪幾個(gè)或哪些小區(qū)域的細(xì)胞運(yùn)動(dòng),就會(huì)發(fā)出‘喝水’的指令;哪些細(xì)胞的組合,會(huì)發(fā)出‘跳’的指令;哪些又是控制聯(lián)想并啟動(dòng)其他‘記憶細(xì)胞’的?

“但直至今天,我們的探測(cè)技術(shù)還沒(méi)能精確到每一個(gè)細(xì)胞,只能精確到一個(gè)腦區(qū)。想要完全理解大腦結(jié)構(gòu)和工作邏輯,是一個(gè)漫長(zhǎng)的歷史過(guò)程。

不僅是大腦,基礎(chǔ)性研究都需要科研工作者極具耐性?;乜词澜缈萍及l(fā)展史,沒(méi)有哪一次的重大發(fā)現(xiàn)是一蹴而就的。

例如高溫超導(dǎo)材料,1987年左右,高溫超導(dǎo)曾經(jīng)掀起過(guò)一陣熱潮。但現(xiàn)在已經(jīng)30年過(guò)去了,依舊沒(méi)能實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。

再比如現(xiàn)在CPU上廣泛使用的‘硅’,之前也是科學(xué)家一種種材料一步步嘗試才讓其實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。而現(xiàn)如今,被大家炒的火熱的量子計(jì)算,想要找到一種合適的材料,基本上需要把當(dāng)前人類所發(fā)現(xiàn)的材料再重新試一遍。

“當(dāng)然,不排除撞大運(yùn)撞上一個(gè)正好適合的。”閔萬(wàn)里笑著說(shuō)。

“基礎(chǔ)性的研究從來(lái)不是‘日更新’、‘月更新’、‘年更新’的事情。如果一個(gè)人經(jīng)常出現(xiàn)在新聞上,發(fā)表最新的研究進(jìn)展或者論文,那基本可以判定,他的研究沒(méi)有未來(lái)。

“科學(xué)發(fā)展需要長(zhǎng)期投入,我們要尊重這樣的發(fā)展規(guī)律。”

最后

在對(duì)話的結(jié)束,我們和閔萬(wàn)里聊了聊當(dāng)前的大公司和創(chuàng)業(yè)公司競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。閔萬(wàn)里表示,作為創(chuàng)業(yè)型公司,首要的是明確創(chuàng)業(yè)的“初心”是什么?

是“事業(yè)”還是‘愛(ài)好’;是“說(shuō)故事”還是“創(chuàng)未來(lái)”?

“如果是前者,我們不建議創(chuàng)業(yè)公司和大公司硬拼,獨(dú)角獸中很少有跟大公司對(duì)著干的,都是瞄準(zhǔn)一個(gè)垂直行業(yè)的垂直問(wèn)題,通過(guò)合作的方式深入進(jìn)去,解決實(shí)際的問(wèn)題。”

閔萬(wàn)里

阿里云機(jī)器智能首席科學(xué)家,“山景”是他的花名,因?yàn)樗谏骄肮ぷ鬟^(guò)。

閔萬(wàn)里很喜歡笑,個(gè)人經(jīng)歷也是非常不一般:7歲之前,考試經(jīng)常考零分;14歲,入選中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)少年班;1997年大學(xué)畢業(yè),赴美留學(xué),獲芝加哥大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位,并先后在IBM T.J.Watson研究所、IBM Singapore及Google擔(dān)任研究員,從事大數(shù)據(jù)理論研究與應(yīng)用算法研發(fā)。

2013年閔萬(wàn)里加入阿里巴巴,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)阿里云人工智能ET大腦項(xiàng)目,現(xiàn)已推出ET城市大腦、ET工業(yè)大腦、ET環(huán)境大腦、ET醫(yī)療大腦等。

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