四小龍之后,新一代AI企業(yè)如何崛起?
精專路線催生場(chǎng)景爆發(fā)
由于“四小龍”等早期AI企業(yè)創(chuàng)立時(shí)間比較早,當(dāng)時(shí)人工智能還是一個(gè)較新的概念,因此可以利用人臉識(shí)別等通用技術(shù)在泛化層面產(chǎn)生許多應(yīng)用,這時(shí)各行各業(yè)對(duì)該技術(shù)的熱情也比較高。
經(jīng)過(guò)數(shù)輪融資和商業(yè)版圖擴(kuò)張,“AI四小龍”已經(jīng)在生態(tài)構(gòu)建方面做到了行業(yè)領(lǐng)先。目前的人工智能領(lǐng)域還在行業(yè)的最初期,對(duì)AI后起之秀來(lái)說(shuō),還有許多條路可以走。
于是,新一代AI公司,不再走泛化路線,而是走精專路線:利用某一核心技術(shù),抓住某一行業(yè)中的具體問(wèn)題,再用AI去解決這些問(wèn)題。相比于早期AI企業(yè)“拿錘子找釘子”,新一代AI公司則傾向于“根據(jù)釘子來(lái)定制錘子”。
這個(gè)過(guò)程中,選擇“釘子”對(duì)于AI企業(yè)來(lái)說(shuō)非常關(guān)鍵:一方面,團(tuán)隊(duì)技術(shù)背景要能夠與行業(yè)相適配;另一方面,該場(chǎng)景要能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。換言之,應(yīng)用AI技術(shù)后,要能切實(shí)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)水平,并在財(cái)務(wù)回報(bào)上得到直接體現(xiàn),客戶才會(huì)為此買(mǎi)單。
AI企業(yè)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)路線,往往與團(tuán)隊(duì)成員背景密切相關(guān)。以“AI四小龍”為例,由于成立時(shí)間較早,當(dāng)時(shí)的AI技術(shù)大多由國(guó)內(nèi)外知名院校實(shí)驗(yàn)室孵化而來(lái)。因此,其團(tuán)隊(duì)成員均來(lái)自斯坦福大學(xué)、清華大學(xué)、香港中文大學(xué)等世界知名院校,或微軟亞洲研究院等世界頂尖研究機(jī)構(gòu)。比如商湯就集結(jié)了來(lái)自世界名校的120余名博士生?梢哉f(shuō),在通用型AI技術(shù)的積累上,AI四小龍占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
新一代AI初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)背景往往更為多樣。主要由于最早一批從實(shí)驗(yàn)室走出來(lái)的專家,已經(jīng)在各行業(yè)進(jìn)行了一些嘗試,積累了一定行業(yè)認(rèn)識(shí)和商業(yè)落地經(jīng)驗(yàn),他們的技術(shù)特色將更為顯著。
在場(chǎng)景落地方面,正是由于不同企業(yè)的技術(shù)路線不同,哪怕面向同一場(chǎng)景,解決的都是不同層面的問(wèn)題。
以智慧交通為例,早期AI公司更多利用人臉識(shí)別技術(shù)做人車(chē)的結(jié)構(gòu)化,通過(guò)實(shí)時(shí)獲取每一輛車(chē)所在位置,起到打擊犯罪的目的;而像閃馬智能這類(lèi)新一代人工智能企業(yè),運(yùn)用的是視頻異常分析技術(shù),從而準(zhǔn)確識(shí)別出路面上的異常行為,比如道路擁堵、交通事故、紅綠燈損壞等,從而起到城市治理、提升城市運(yùn)行效率的目的。二者在技術(shù)路徑上具有較大差異。
閃馬智能創(chuàng)始人彭垚表示:“對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),技術(shù)特性不同,在行業(yè)中將有著不同的強(qiáng)勢(shì)地位。比如具備大數(shù)據(jù)AI智能分析能力的企業(yè),它可以更多從事政務(wù)大數(shù)據(jù)相關(guān)服務(wù),給政府層面提供決策依據(jù),而閃馬創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)曾在七牛云、IBM積累了大量相關(guān)經(jīng)驗(yàn),因此通過(guò)視頻異常分析賦能交管行業(yè),是我們所擅長(zhǎng)的。”
至于最終選擇哪個(gè)行業(yè)落地,除與技術(shù)屬性有關(guān),還與該技術(shù)能為行業(yè)帶來(lái)的價(jià)值有關(guān)。即AI技術(shù),能否大大好于現(xiàn)有方式,倘若客戶沒(méi)有明顯的體驗(yàn)差距,沒(méi)有實(shí)現(xiàn)效率的顯著提升,那么跨越價(jià)值去談商業(yè)化則毫無(wú)意義。
彭垚表示:“AI企業(yè)倘若對(duì)場(chǎng)景本身認(rèn)知不深刻,那么也解決不了任何社會(huì)問(wèn)題,F(xiàn)在有一些項(xiàng)目,如果我們認(rèn)為沒(méi)有推廣價(jià)值,沒(méi)有對(duì)這個(gè)行業(yè)效率帶來(lái)提升,我們也不會(huì)參與建設(shè)!
紅點(diǎn)創(chuàng)投執(zhí)行董事劉嵐也表示:“好的AI企業(yè)應(yīng)該告訴客戶‘你們付出可接受的成本,就能夠用AI技術(shù)創(chuàng)造價(jià)值,并且所產(chǎn)生的價(jià)值能夠?yàn)槟銊?chuàng)造收入’。這時(shí)候,客戶才愿意從他的收入中拿出一部分購(gòu)買(mǎi)解決方案!
由此可見(jiàn),對(duì)于新一代AI企業(yè)來(lái)說(shuō),選擇將自身優(yōu)勢(shì)技術(shù)與具有價(jià)值的場(chǎng)景相結(jié)合。即以某一場(chǎng)景為切入口,找到場(chǎng)景中的最佳解,為客戶提供可以計(jì)算的價(jià)值,并借此打動(dòng)客戶,成為了較為通用的發(fā)展路徑。
當(dāng)技術(shù)路徑和聚焦場(chǎng)景已經(jīng)確定,那么,在商業(yè)化的過(guò)程中,企業(yè)該如何獲取行業(yè)Knowhow?在某一場(chǎng)景能夠穩(wěn)定輸出后,又如何向其他場(chǎng)景復(fù)制,從而獲得規(guī)模化盈利?
殺手級(jí)應(yīng)用推動(dòng)規(guī);
AI技術(shù)的基礎(chǔ),以及商業(yè)化價(jià)值產(chǎn)生,底層都是數(shù)據(jù);要深刻認(rèn)知行業(yè)Knowhow,更是離不開(kāi)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)之于AI企業(yè),就像燃料之于飛機(jī),起到驅(qū)動(dòng)作用。
正由于數(shù)據(jù)價(jià)值在整個(gè)人工智能鏈條中至關(guān)重要,就不難理解為何BAT、華為等企業(yè)能夠在云計(jì)算、AI、芯片等領(lǐng)域都能有所布局。這些巨頭公司憑借極強(qiáng)的滲透能力,在平臺(tái)上累積了海量數(shù)據(jù),不僅能為自身業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值;同時(shí),其他企業(yè)需要數(shù)據(jù)時(shí),需要接入他們的云平臺(tái),它們從中又能獲利。
對(duì)于新一代AI企業(yè)來(lái)說(shuō),獲取數(shù)據(jù)的方式根據(jù)用途不同將有所不同。在工業(yè)場(chǎng)景下,企業(yè)往往需要深入現(xiàn)場(chǎng)采集數(shù)據(jù),通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的嚴(yán)格篩選和把控,提升分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。
以流程工業(yè)中的熱電行業(yè)為例,原材料投入設(shè)備中,將會(huì)產(chǎn)生一連串化學(xué)反應(yīng),由于反應(yīng)速度非?,生產(chǎn)過(guò)程難以控制。
為了提升煤炭能源轉(zhuǎn)換為汽電能源的效率,致力于熱電生產(chǎn)智能化的全應(yīng)科技,打通了從數(shù)據(jù)生產(chǎn)到分析數(shù)據(jù)的全鏈條,通過(guò)構(gòu)建模型不斷優(yōu)化工業(yè)效率。
全應(yīng)科技董事長(zhǎng)夏建濤博士表示:“熱電行業(yè)已經(jīng)具備相當(dāng)完善的信息化基礎(chǔ),因此熱電生產(chǎn)過(guò)程智能化的本質(zhì),就是深度鉆研生產(chǎn)數(shù)據(jù),再用數(shù)字化的模型在數(shù)字空間重構(gòu)物理空間的工業(yè)過(guò)程,這樣才能最大化發(fā)揮數(shù)據(jù)分析的價(jià)值。”
另外還有一部分企業(yè)采取“借力打力”的方式,比如閃馬智能,創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員曾是七牛云人工智能實(shí)驗(yàn)室的創(chuàng)建者,與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的云計(jì)算服務(wù)商七牛云淵源頗深。由于具備七牛云背景,閃馬團(tuán)隊(duì)在早期便能擁有遠(yuǎn)超其他計(jì)算機(jī)視覺(jué)公司的視頻數(shù)據(jù)儲(chǔ)備,這也為其選擇立足視頻異常分析領(lǐng)域提供了強(qiáng)力支撐。
成功獲取行業(yè)數(shù)據(jù),只是萬(wàn)里長(zhǎng)征第一步,至于要賦能行業(yè),則需要進(jìn)一步形成“閉環(huán)數(shù)據(jù)反饋循環(huán)”。即從終端收集數(shù)據(jù),然后訓(xùn)練模型,同時(shí)場(chǎng)景進(jìn)一步產(chǎn)生數(shù)據(jù),這就形成了閉環(huán)的數(shù)據(jù)反饋循環(huán),算法得以完善和迭代,模型將越來(lái)越準(zhǔn)確。
要實(shí)現(xiàn)閉環(huán),不同企業(yè)具體采用的技術(shù)方式有所不同。閃馬智能通過(guò)的是“ATOM深度學(xué)習(xí)平臺(tái)”,一方面該平臺(tái)支持多種數(shù)據(jù)采集的能力,包括國(guó)標(biāo)攝像頭或一些標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議;另一方面具備七牛云、阿里云、華為云等跨平臺(tái)融合能力。當(dāng)算法訓(xùn)練完成,再通過(guò)另一大核心平臺(tái)VisionMind進(jìn)行分發(fā),從而形成閉環(huán)。

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