楼主: 充实每一天
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充实每一天 发表于 2014-11-10 07:35:33 |AI写论文

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沙发
充实每一天 发表于 2014-11-10 07:46:22
来源:股市金手指

参加完了腾讯WE大会,感觉会议非常棒,绝对是国内顶级的!不过我自己的工作就是了解未来,对于多数东西都不觉得有那么新奇了。当然,对被长城防火墙圈住的国人来说,今天大会呈现的许多信息应该还是非常新鲜的。

只是,对于不仅仅是想看个热闹,而是更想了解未来趋势的听众来说,这样的讲座会有点零散,没有给大家清晰的趋势描述作为理解的主线。就让我在WE大会后狗尾续貂,谈谈我眼里的世界趋势吧。


一、企业趋势:积木式开放创新


大家在国内都能感觉得到,越来越多的小公司迅速崛起,变成十亿美金以上的大公司。这些公司有很多共同点,比如:

1、都掌握了前沿科技并用于实践;
2、都是一个经验丰富的企业家和一个在前沿耕耘多年的科学家的组合;
3、都是体量很小、合作很多、声音很大、动作很快。

如果你注意到了上述现象,祝贺你,你观察到了企业创新的新范式——“积木式开放创新”。这种创新的特点有三:

首先,以了解市场的企业家为核心:企业家通过找到最新科技,针对市场中的核心问题,推出革命性的产品或服务,就找到了撬动世界的支点。现在,你知道我们为什么应该纪念乔布斯了吧。


其次,拥有产品或服务的最长板:这个企业家利用最先进科技打造自己的产品或服务的最长板,然后和别的最长板合作,包括设计、外包生产、外包渠道、合作营销等等,迅速达到一个大企业需要的所有功能,并和大企业形成竞争。

我们把这个模式叫“新木桶理论”,即企业的关键不是修补自己的最短板,而是找到自己的最长板并加到最长,才能获取和别的最长板合作的资格


第三,具备打闪电战的能力:当你具备了以上要素,就要迅速地奔跑,用最快的速度占领全球市场。不光是因为这样才能领先于紧紧跟随的竞争者,还因为这样才能达到效率和效益最大、成本最低、用户利益最大,甚至在自己的产品上建立起社区,支持二次开发,使用户享受到更多功能。这种迅速的奔跑也就是所谓的“大爆炸式创新”。

Rajinder Sodhi:Lumenous公司联合创始人兼首席执行官



Jane Poynter:World View公司联合创始人兼首席执行官



二、产业趋势: 已经发生的、正在发生的、尚未发生的


科技无疑是这个世界进步的核心驱动力。我们投资的能让盲人重获感知外部世界能力的公司Wicab的CEO Bob Beckman访华时,有记者问他,你们的科研在十年前就有了清晰的结论,但为什么产品在十年后的今天才推出?

Bob说,我们的产品非常便携,这要得益于最近几年电脑芯片和各种电子元器件的迅速小型化,如果我们十年前推出产品,那将是一个背在盲人背上的十公斤重的大背包。所以,科技再进步,还是可以分为已经发生的、正在发生的、和尚未发生的

已经发生的:最明显在互联网和手机领域

互联网,包括社交网络,使我们紧紧地连接起来,信息不对称被消除,地域界限被打破,人们的信用更显性化,朋友关系可以被用于传播。电子商务、社交应用、大型网游等等,都是这个技术普及后的成功应用。

以这个角度来衡量,互联网的革命还远远没有停止,只要还有信息不对称,只要还能利用群体智能提升效率,这个革命就会继续。我们有理由相信,下一波最明显的革命将会发生在互联网金融领域:想想银行的不透明的暴利吧,想想投行帮企业上市的天价费用吧,想想我们的资产的几乎没有管理的混乱状态吧!

手机的普及,疯狂驱动了硬件的小型化和功能提升的浪潮,今天的一个超薄的手机,其功能一点不逊于普通的台式电脑。更重要的是,手机里植入了越来越多的传感器甚至运动单元。

计算能力的小型化、传感器的多样化、加上无所不在的移动网络,使得物联网、可穿戴设备、环境智能、扩展现实、虚拟现实等等的能力已经成熟,剩下的,就看我们如何运用自己的想象力和用户洞察去创造出好产品了。未来几年,我们会看到越来越多的眼花缭乱的电子产品从各个方面进入我们的生活。

Robert Richards:奇点大学联合创始人,未来学家,Moon Express公司首席执行官



正在发生的:大数据和人工智能带来的替代人工的革命

  • 传统的司机、搬运工、乃至翻译都将会逐步消失,Frost & Sullivan在对未来的预测里甚至预言,将来没有自动驾驶功能的汽车将不允许进城,甚至不允许上路;



  • 有借助互联网和人工智能发动的金融资本市场的革命,股权众筹平台正在冲击传统风险投资,P2P贷款正在冲击传统银行,智能的资本管理平台正在冲击庞大的传统养老基金体系;



  • 有借着NASA向民间开放航天造就的完整的航天产业的迅速形成,Space X在和各个国家竞争火箭发射市场,Virgin和XCOR在积极试飞小型航天飞机,月球探索、火星探索都在积极筹备,太空站正在私人化,太空太阳能电厂和太空探矿都不再是科幻;



  • 有前一阵过热之后进入实质性增长的太阳能产业,尤其是得到融资租赁支持的分步式太阳能系统的大量运用,特斯拉和Space X的创始人马斯克经营的另一家企业Solar City成了这个领域的领跑者,其跟随者队伍日渐庞大;



  • 有受益于计算技术和人工智能的发展的机器人产业的旭日东升,包括拟人机器人、工业机器人和家用/商用机器人,拟人机器人是日本的传统强项,却被后起之秀Boston Dynamic翻了盘,谷歌收购了包括Boston Dynamic在内的一批优秀机器人企业,近期就会大有作为。


  • 工业机器人美国也是后来居上,逐步和德日抗衡,相信在未来会是真正笑到最后的人。家用机器人一直被等同于玩具,MIT媒体实验室出品的Jibo号称世界第一款社会化的家用机器人,值得我们期待,其能力也许在商用领域可能会打开更大的市场;



  • 也有随着基因工程和生物信息技术的发展逐步走到我们身边的大健康产业。未来,病人这个词将会消失,因为疾病都可以从基因层面得到修复,药物将逐渐作废,而医疗器械将逐渐演变为生活质量提升器械,因为这些器械不是用于治病,而是让我们因为自然衰老而衰弱之后,仍然能做到我们年轻时能做的事情。近期上市的ReWalk虽然只能用于病人,但相信很快会推出老人版本。




尚未发生的:尚需静待科学的突破和应用的大机会

必须时刻关注这些领域的进展,因为革命可能就发生在明天,看见了,你就有参与到一场风暴中的机会。这些机会包括:

  • 新材料以及纳米技术突破迅猛,但其应用都尚处于实验室阶段,离到达市场尚需时日;



  • 太阳能利用率显著的下一代太阳能技术也已经到了实验室阶段,最好从现在开始关注;



  • 能源存储的机会将是超级电容,已经从实验室走向产业了。



根据国外专家的统计,一个完成了的实验室研究变成可以上市的产品,需要5-8年的时间和上千万美元的投入,我们在美国的投资也证明了这一点。参照这个规律,上述新技术走向市场的时间可能就在五年左右。

三、职业趋势:跨界、多样性与联盟(CDA)


机器替代人类的工作是近期的一个热门话题,其实不光是机器替代人的工作,互联网和全球化也在大量地消灭原本依赖地域差异生存的企业。想想你家门口越来越多的星巴克和7-11吧,就是他们替代了原有的爸爸妈妈店。不光如此,手机平台的寡头化使得应用的赢家通吃现象显著,少数成功的应用攫取了绝大多数利润,而大多数的应用只是一闪即逝的流星,基本和利润绝缘。我们在更多的领域看到这个现象:一个产业被互联网重塑,企业往往盈利丰厚,而产业其实变小了。

核心矛盾在哪里呢?原来科技强调的是convergence,是跨界,跨界指的是两个领域的重合,是用一个新的更强大的东西去统一市场,自然使得市场生态更加单调,受益者减少。

但是,且慢惊慌,convergence和产品/服务标准化的好处是有机会平台化,而一个更大的平台更有可能吸引更多的参与者,尤其是基于平台的应用开发者、经营者,想想苹果手机的App Store内容有多丰富吧。而这种开放平台系统能够使得平台本身更加强大、更抗风浪,因此越来越多大到可以平台化的企业走上了开放道路。当然,互联网自身就是最大的、无中心的开放平台,各种开源系统也都对开放生态的形成大有助益。


在越来越多的世界性平台崛起的时候,我们认为,是艺术家们大显身手的时候了,因为艺术家们拥有的不是convergence,而是divergence,是多样性。这种多样性正是大一统的平台所缺乏的,而设计上的独特性正好也可以弥补在平台上开发的应用科技的知识产权相对薄弱、独特性不强的弱点。

因此,未来将会迅速迎来一个科学与艺术、设计的深度结合,生成大量个性化的高科技艺术品、艺术化个性化的科技产品的时代,在这个时代里,最有价值的是具有强大艺术和创新设计能力的工程师们,或者具有电子工程、算法实现等科技能力的艺术家、设计师们

美国日渐增多的工程设计公司就是一个明显的证据。为响应这一趋势,美国的K-12教育体系也在大力推广名为STEAM的整合了科学、技术、工程、艺术和设计的,强调动手、强调结合科技和艺术解决实际问题的新体系。


此外,第一部分提到的企业趋势,会使得未来的成功企业是小型化、核心竞争力明确、合作众多的。同样的道理也可以用于企业中和企业外的每个个体。LinkedIn创始人Ray Hauffman出版的新书《The Alliance》就强调了这一点:未来不再有公司内外的区别,也不再有老板和员工的区别,人和人、企业和企业之间都只有一种关系:联盟!在联盟中,每个个体要有明确的优势,合起来能够完成完整的功能,而联盟的领导者将是身先士卒、同时具有强大协调能力的精神领袖

甚至,在未来的企业中,只有少数人员负责提供独特的核心能力,而大多数员工都是负责内外协调的项目驱动的协调者。

俗话说,预测未来的最好方式就是自己去实现它。但在趋势面前,人往往是渺小的,因此最好的预测未来的方式就是看清趋势,然后跳进去使其早日成为事实。如上所言,希望对大家看清未来有所帮助。

Martin Nowak:人类社会行为学研究专家,哈佛大学数学与生物学教授,《超级合作者》作者



藤椅
充实每一天 发表于 2014-11-10 07:50:30

      
 
  01、上涨之前的特征:第一,成交量必须有所变化,股价未涨量先涨,温和放量是股价加速的有效条件;第二,股价突破并站稳在五日均线之上。 

 
  02、第一次上涨途中出现缩量涨停最安全。  

  03、偏离五日均线不远时,还会出现急速拉升。  

  04、五日均量线一定要处于上升通道,最好是与十日均量线形成金叉后平行向上。 
 
  05、不涨停不买进;不放量不买进;不突破不买进。经常涨停的股票一定要重点关注。 
 
  06、当快速放量涨停的股票出现停滞或涨速跟不上时,要小心风险,果断了结。
  
  07、股价高位放量,均量线出现死叉,出货为上策。  

  08、大幅暴炒过的股票短时间内不再参与。  

  09、三波明显上涨过后,坚决出局。  

  10、底部放量涨停,快速介入。  

  11、中途缩量开盘涨停,大胆持股。  

  12、高位放量收阴,偏离五日均线太远,果断了结。  

  13、高位量能萎缩,注意调整出现,快速出货,观望。  
  14、不要孤立看待一个股票的走势,注意观察板块联动效应。  

  15、跳空越大,涨停越快,主力越强。  

  16、上涨途中的激烈震荡是不可避免的,关键要看结果。  


  17、流通盘5000万以下的小盘股涨停,最好保持7%的换手率。 
 
  18、二十四日均线可称为生命线。股价运行在生命线之上,意味该股有生命力,可能茁壮成长;在此线之下,即是失去活力的股票,短线暂时可不关注此类个股。
  
  19、在二十四日均线之下,三日之内不能重上该线上方,则判断为主力出货,后市不看好。  
  20、股价沿着五日均线上升的时候开始留意。小阳小阴的组合K线是加速之前的征兆。 
 
  21、向上跳空缺口是强势股的最常见特征,不回补更强。  

  22、光头大阳线可能是股价起飞的开始,成交量必须放大。 
 
  23、如要获利,应有临场作战时热点联想与板块联想的习惯。当一只股涨停时,要第一时间联想到什么股票的板块、图形和题材等与之相同。  

  24、缩量涨停预示空间更大,主力资金更充足。 
 
  25、能不断创出新高就是主力的货没有出完,还要涨。
  
  26、强势股不破五日均线则不考虑出货。 
 
  27、如是追高买进的,通常做法是在次日开盘高开3%就走。  

  28、不要在高位追进涨停股,最好是寻找底部潜力股。  
  29、经过震仓的黑马更加可靠。第三天缩量突破震仓价,短线跟进。 
 
  30、均量线平行向上是成交量最理想的状态。  

  31、偏离均线越远,风险越大。  

  32、不管何种黑马形态,遇到高位五日线死叉生命线,是极为可靠的卖出信号。
  
  33、投资正道:先分析大盘,选好个股,然后具体操作策略。 
 
  34、短线时间:两周以内,三天以上。超短线时间:三天以内。多数情况是当天买进当天就涨停,第二天就卖出。 

   35、“神枪手买入法”操作细则:  
  ①五日均线上穿二十四日均线(MACD平行向上,下同),可作为买入信号。准确性一般。  
  ②上升通道股,在第一次回调到二十四日均线受到支撑买进。比较准确。  
  ③上升通道股,在第二次回调到二十四日均线受到支撑买进。非常准确。  
  ④上升通道股,在第三次回调到二十四日均线受到支撑买进。很准确。  
  ⑤经过三波上涨、加速拉升,股价在高位,五日均线下穿二十四日均线,股价进入死亡区,为空仓信号。应注意风险,回避为主。  

  36、趋势确立,买进后多看少动。  

  37、持续放量是上涨的保证,量萎缩则很难涨。 
 
  38、大盘股底部一次建仓,高位分批卖出。  

  39、高位五日均线拐头向下,坚决退出观望。 
 
  40、强势股通常盘整的时间为三天,在第四天启动,或者是八天。在盘整之后启动的当天短线介入比较安全。这就是“下跌衰竭”切入点。 
 
  41、若在高位出现连续“十字星”,应注意顶部来临。 
 
  42、对于中线确认上涨的股票止跌后,第一根阳线时买进。可在极限价格不再往下的那一瞬间,或在出现第一个阳线的收盘前最后几秒买进。 
 
  43、急速拉高的时候,可在缩量之后卖出,在回抽时捡回筹码。 
 
  44、两波主升浪上涨要减磅,三波大涨不再创新高出货。 
 
  45、大盘股从最高价回调到最低价,一般为三、五、七天。其中五天比较多,在第五天涨稳收阳时可介入。  
  46、上涨与温和成交量配合才比较安全。量均线平行向上,容易出现加速。  

  47、寻找突破的个股作为短线跟踪的对象。突破重要阻力位进入上升轨道的股票有快速获利的可能。特别是长期经过下跌通道,然后转向反复多次突破压力位确认的股票,是做短线必须研究的。  

  48、日、周均线都为多头,则易出黑马。  

  49、缩量突破大量震仓位,是最好的买入点。
  
  50、第一个缩量涨停是最安全的。  

  51、五日均线是短线强弱的分界线。跳空突破不回补是强势的特征。 
 
  52、理想的短线涨停股:封单果断,足够大;抛压很小。一般封停超过十五分钟不打开就比较安全了。
  
  53、突破盘整区买进,可安全获利。  

  54、前一交易日收阴线,第二天出现涨停,比较安全。  
  55、要注意中午抢盘的股票下午是否有短线机会。  

  56、多关注盘升将要加速的股,且在震仓过后及时跟进。 
 
  57、缩量创新高是比较安全的买入信号。  

  58、突破箱顶可能出现加速的机会。  

  59、牛股的第一次回调是介入的良好时机。  
  60、慢步盘升的股票最容易出现加速,而暴利通常都是从加速上涨的股票上获得。  

  61、强势上涨特征:连续收四根阳线,调整一两天,又出现三根或四根阳线。不断大涨小回就是好股票的特征。 

    62、在快速放量加速阶段,成交量一旦跟不上,就是短线出货最佳时机。如果同时出现以下几种现象,应果断出货:  
  ①均线空头刚死叉;  
  ②五日均量线死叉十五日均量线;  
  ③大盘空头向下趋势。  

  63、如果成交量进入比以前放大几倍且能够持续的状态,股价可能进入拉升阶段。
  
  64、注意成交量的变化,有机构关照的股票一定是成交活跃的。成交量温和持续放大是资金介入的重要特点。  
  65、高位涨停之后大幅震荡时,最好离场观望。

  66、五日均线和生命线平行向上是比较明确的上升通道,要注意把握回档或横盘几天后介入。 
 
  67、盘中二次放量(相对较安全?)和日线放量是分析股价推动的重要依据。 
 
  68、上涨斜率越大,机会越大,同时风险也越大。  

  69、以30度斜率上涨的特征,经常会在相同的股票上重现。 
 
  70、周线出现沿五日均线上涨,最后为连续带下影阳线的股票,容易催生大阳。 
 
  71、周线出现三线合一的信号,注意是否中线机会到来。 
 
  72、均量线金叉、均线金叉、股价突破等多重共震时,则机会更大。 
 
  73、有色金属行业的股价有时会受到商品期货走势的影响。  

  74、通常第二波上涨是最猛、最强的上升浪。 
 
  75、股价远离生命线,如均线不能跟上,容易出现回档。
  
  76、高位巨量应警惕机构对敲出货,若在底部则为启动信号。
  
  77、以涨停突破下降通道的次新股是短线最强的股票。  

  78、重点关注上市后出现第一个涨停的新股。中线关注刚上市就出现涨停的新股。 
 
  79、大幅波动、大幅上涨是新股暴涨的重要特征。  
  80、创历史新高的新股,每日换手率在7%以上为好。  

  81、经常关注创新高的股票,你将成为获利最快的投资者。  

  82、启动之前都要经过巨幅的洗盘震仓的动作。股价启动前和在高位时,都会出现巨幅的波动。
  
  83、大涨小回是主升段的最主要特征。
  
  84、连续三天放量才是大黑马启动的重要标记。只放量一天,只是短暂的行为。 
 
  85、放量突破平台,是行情启动的信号。  

  86、不断创新高的强势股操作方法:以五日均线值为买入价格,如跌破五日均线后三天不能重新站上该线止损或止盈。涨幅过大(超过50%)的不介入为好。
  
  87、高位大幅震荡或放出巨量、五日均线从加速向上到走平时,应注意风险,以防主力出货。 
 
  88、高位大阴线,第一时间出局;高位跌破五日均线,第一时间减少仓位;高位速破生命线,第一时间清仓;跌破季线,空仓休息。  

  89、毛毛虫K线是庄股的特征。股价在高位,且无成交量,绝对不碰。  
  90、均线反压且向下发散,是股价即将加速下跌的信号。 
 
  91、当股价盘跌,反弹生命线无力再上涨时,应清仓。
  
  92、对弱势股坚决不等反弹;不做反弹行情;不随便抄底。 
 
  93、对于不明原因的暴跌个股,不要轻易做第一次反弹。 
 
  94、对于老庄股,不要轻易在股价高位冒险追高。  

  95、发现机会时,缩小K线图,查看总体股价及目前股价所处位置;再看周线图予以进一步确认。决定买入时,依次查看60分钟、30分钟、15分钟图以确定买入点(莫忘看一眼F10个股基本资料)。
  
  96、在行情比较好时,可操作涨势凌厉的红三兵。一般红三兵后,第四天小阴线,第五天放量大涨。
  
  97、在大盘暴跌时,低价底部逆市逞强的个股就是下一阶段重点关注的对象。 
 
  98、主要研究对象:成交量的变化;K线运行规律;均线形态特征。 
 
  99、威廉指标小于50时为强势。可根据该指标长期在强势区域进行操作,以提高成功机率(此法不如年线之上方便)。  

  100、连续三天以上放量上涨,是股价发生重大变化的起点。
  
  101、放量突破生命线的股票就是强势股,可适当关注。 
 
  102、关注一边上涨一边洗盘的股票,这种股票处于上涨途中,易爆发大涨行情。 
 
  103、强势上攻的主要特征:每天下影线碰到五日均线后都拉出大阳。
  
  104、并列阳是有长下影线和短上影线,而实体差不多的阳线。只要并列阳后没有跌破其下影线价格,该股中一定有机构在运作,只待时机成熟,行情一触即发。  

  105、均线金叉与打桩送礼信号同时出现时可重点关注。对突放巨量的个股亦应关注。
  
  106、应注意突破重要颈线价位不回调的个股,可能为强势黑马。

  107、关注小双底技术形态的成交量变化。 
 
  108、在大盘接近顶部时空仓;在大盘处于下跌通道时空仓;在没有把握时空仓;在获取暴利了结后至少空仓一天。

板凳
sponge01 发表于 2014-11-10 08:37:36

报纸
sponge01 发表于 2014-11-10 08:39:30

地板
辣手摧花 发表于 2014-11-10 08:53:18
十分感谢楼主,楼主辛苦了。。。。。

7
充实每一天 发表于 2014-11-10 09:11:13
人工智能如何重新定义人类的意义?            
凯文凯利


原文来自 Wired,作者 Kevin Kelly,标题 The Three Breakthroughs That Have Finally Unleashed AI on the World。本文由译言 沈持盈 翻译。


数月前,我长途跋涉来到位于纽约州约克城高地的IBM研究实验室的林间园区,为的就是能早早一窥那近在眼前却让人期待许久的人工智能的未来。这儿是超级电脑“沃森”(Watson)的研发地,而沃森在2011年就在“危险边缘”(Jeopardy!)节目的比赛里拔得头筹。最初的沃森电脑仍留于此处——它是一个体积约与一个卧室相当,由10台直立的冷柜式机器围成四面墙的计算机系统。技术人员可以通过系统内部的小细孔把各种线缆接到机器背部。系统内部温度高得出奇,仿佛这个计算机集群是活生生的一般。


如今的沃森系统与之前相比有了显著差异。它不再仅仅存在于一排机柜之中,而是通过大量对用户免费开放的服务器传播,这些服务器能够即时运行上百种人工智能的“情况”。同所有云端化的事物一样,沃森系统为世界各地同时使用的客户服务,他们能够用手机、台式机以及他们自己的数据服务器连上该系统。这类人工智能可以根据需求按比例增加或减少。鉴于人工智能会随人们的使用而逐步改进,沃森将始终变得愈发聪明;它在任何一次情况中所获悉的改进点都会立即传送至其他情况中。并且,它也不是一个单一的程序,而是各种软件引擎的集合——其逻辑演绎引擎和语言解析引擎可以在不同的代码、芯片以及位置上运行——所有这些智慧的因素都汇集成了一个统一的智能流。

用户可以直接接入这一永久连接(always-on)的智能系统,也可以通过使用这一人工智能云服务的第三方应用程序接入。正如许多高瞻远瞩的父母一样,IBM想让沃森电脑从事医学工作,因此他们正在开发一款医疗诊断工具的应用程序,这倒也不足为奇。之前,诊疗方面的人工智能尝试大多以惨败告终,但沃森却卓有成效。简单地说,当我输入我曾经在印度感染上的某种疾病症状时,它会给我一个疑似病症的清单,上面一一列明了可能性从高到低的疾病。它认为我最可能感染了贾第鞭毛虫病(Giardia)——说的一点儿也没错。这一技术尚未直接对患者开放;IBM将沃森电脑的智能提供给合作伙伴接入使用,以帮助他们开发出用户友好界面为预约医生及医院方面服务。“我相信类似沃森这种——无论它是机器还是人——都将很快成为世界上最好的诊疗医生”,创业公司Scanadu的首席医疗官艾伦·格林(Alan Greene)说道,该公司受到电影《星际迷航》中医用三录仪[2]的启发,正在利用云人工智能技术制造一种诊疗设备。“从人工智能技术改进的速率来看,现在出生的孩子长大后,很可能不太需要通过看医生来得知诊疗情况了。”

医学仅仅只是一个开始。所有主流的云计算公司,加上数十家创业公司都在争先恐后地开展类似沃森电脑的认知服务。根据量化分析公司Quid的数据,自2009年以来,人工智能已经吸引了超过170亿美元的投资。仅去年一年,就有322家拥有类似人工智能技术的公司获得了超过20亿美元的投资。Facebook和谷歌也为其公司内部的人工智能研究小组招聘了研究员。自去年以来,雅虎、英特尔、Dropbox、LinkedIn、Pinterest以及推特也都收购了人工智能公司。过去四年间,人工智能领域的民间投资以平均每年62%的增长速率增加,这一速率预计还会持续下去。

纵观所有这些活动,人工智能的未来正进入我们的视野之中,它既非如那种哈尔9000(HAL 9000)(译者注:小说及电影《2001:太空漫游》中的超级电脑)——一台拥有超凡(但有潜在嗜杀倾向)的类人意识并依靠此运行的独立机器那般——也非让奇点论者心醉神迷的超级智能。即将到来的人工智能颇似亚马逊的网络服务——廉价、可靠、工业级的数字智慧在一切事物的背后运行,偶尔在你的眼前闪烁几下,其他时候近乎无形。这一通用设施将提供你所需要的人工智能而不超出你的需要。和所有设施一样,即使人工智能改变了互联网、全球经济以及文明,它也将变得令人厌倦。正如一个多世纪以前电力所做的那样,它会让无生命的物体活跃起来。之前我们电气化的所有东西,现在我们都将使之认知化。而实用化的新型人工智能也会增强人类个体(加深我们的记忆、加速我们的认知)以及人类群体的生活。通过加入一些额外的智能因素,我们想不到有什么东西不能变得新奇、不同且有趣。实际上,我们能轻易地预测到接下来的一万家创业公司的商业计划:“做某项事业,并加入人工智能”。兹事体大,近在眼前。

大约在2002年时,我参加了谷歌的一个小型聚会——彼时谷歌尚未IPO,还在一心一意地做网络搜索。我与谷歌杰出的联合创始人、2011年成为谷歌CEO的拉里·佩奇(Larry Page)随意攀谈起来。“拉里,我还是搞不懂,现在有这么多搜索公司,你们为什么要做免费的网络搜索?你是怎么想到这个主意的?”我那缺乏想象力的无知着实证明了我们很难去做预测,尤其是对于未来的预测。但我要辩解的是,在谷歌增强其广告拍卖方案并使之形成实际收益,以及进行对YouTube的并购或其他重要并购之前,预测未来是很难的。我并不是唯一一个一边狂热地用着谷歌的搜索引擎一边认为它撑不了多久的用户。但佩奇的回答让我一直难以忘怀:“哦,我们实际上是在做人工智能。”

过去数年间,关于那次谈话我想了很多,谷歌也收购了14家人工智能以及机器人方面的公司。鉴于搜索业务为谷歌贡献了80%的收入,因此乍一看去,你可能会觉得谷歌正在扩充其人工智能方面的投资组合以改善搜索能力。但是我认为正好相反。谷歌正在用搜索技术来改善人工智能,而非使用人工智能来改进搜索技术。每当你输入一个查询词,点击搜索引擎生成的链接,或者在网页上创造一个链接,你都是在训练谷歌的人工智能技术。当你在图片搜索栏中输入“复活节兔子”(Easter Bunny)并点击看起来最像复活节兔子的那张图片时,你都是在告诉人工智能,复活节兔子是长成什么样的。谷歌每天拥有12亿搜索用户,产生1210亿搜索关键词,每一个关键词都是在一次又一次地辅导人工智能进行深度学习。如果再对人工智能的算法进行为之10年的稳固改进,加之一千倍以上的数据以及一百倍以上的计算资源,谷歌将会开发出一款无与伦比的人工智能产品。我的预言是:到2024年,谷歌的主营产品将不再是搜索引擎,而是人工智能产品。

这个观点自然也会招来怀疑的声音。近60年来,人工智能的研究者都预测说人工智能时代即将到来,但是直到几年前,人工智能好像还是遥不可及。人们甚至发明了一个词来描述这个研究结果匮乏、研究基金更加匮乏的时代:人工智能之冬。那么事情真的有变化吗?

是的。近期的三大突破让人们期待已久的人工智能近在眼前:

1. 成本低廉的并行计算

思考是一种人类固有的并行过程,数以亿计的神经元同时放电以创造出大脑皮层用于计算的同步脑电波。搭建一个神经网络——即人工智能软件的主要结构——也需要许多不同的进程同时运行。神经网络的每一个节点都大致模拟了大脑中的一个神经元——其与相邻的节点互相作用,以明确所接收的信号。一项程序要理解某个口语单词,就必须能够听清(不同音节)彼此之间的所有音素;要识别出某幅图片,就需要看到其周围像素环境内的所有像素——二者都是深层次的并行任务。但直到最近,标准的计算机处理器也仅仅能一次处理一项任务。

事情在十多年前就已经开始发生变化,彼时出现了一种被称为图形处理单元(graphics processing unit -GPU)的新型芯片,它能够满足可视游戏中高密度的视觉以及并行需求,在这一过程中,每秒钟都有上百万像素被多次重新计算。这一过程需要一种专门的并行计算芯片,该芯片添加至电脑主板上,作为对其的补充。并行图形芯片作用明显,游戏可玩性也大幅上升。到2005年,GPU芯片产量颇高,其价格便降了下来。2009年,吴恩达(Andrew Ng)(译者注:华裔计算机科学家)以及斯坦福大学的一个研究小组意识到,GPU芯片可以并行运行神经网络。

这一发现开启了神经网络新的可能性,使得神经网络能容纳上亿个节点间的连接。传统的处理器需要数周才能计算出拥有1亿节点的神经网的级联可能性。而吴恩达发现,一个GPU集群在一天内就可完成同一任务。现在,一些应用云计算的公司通常都会使用GPU来运行神经网络,例如,Facebook会籍此技术来识别用户照片中的好友,Netfilx也会依其来给5000万订阅用户提供靠谱的推荐内容。

2. 大数据

每一种智能都需要被训练。哪怕是天生能够给事物分类的人脑,也仍然需要看过十几个例子后才能够区分猫和狗。人工思维则更是如此。即使是(国际象棋)程序编的最好的电脑,也得在至少对弈一千局之后才能有良好表现。人工智能获得突破的部分原因在于,我们收集到来自全球的海量数据,以给人工智能提供了其所需的训练。巨型数据库、自动跟踪(self-tracking)、网页cookie、线上足迹、兆兆字节级存储、数十年的搜索结果、维基百科以及整个数字世界都成了老师,是它们让人工智能变得更加聪明。

3. 更优的算法

20世纪50年代,数字神经网络就被发明了出来,但计算机科学家花费了数十年来研究如何驾驭百万乃至亿级神经元之间那庞大到如天文数字一般的组合关系。这一过程的关键是要将神经网络组织成为堆叠层(stacked layer)。一个相对来说比较简单的任务就是人脸识别。当某神经网络中的一组比特被发现能够形成某种图案——例如,一只眼睛的图像——这一结果就会被向上转移至该神经网络的另一层以做进一步分析。接下来的这一层可能会将两只眼睛拼在一起,将这一有意义的数据块传递到层级结构的第三层,该层可以将眼睛和鼻子的图像结合到一起(来进行分析)。识别一张人脸可能需要数百万个这种节点(每个节点都会生成一个计算结果以供周围节点使用),并需要堆叠高达15个层级。2006年,当时就职于多伦多大学的杰夫·辛顿(Geoff Hinton)对这一方法进行了一次关键改进,并将其称之为“深度学习”。他能够从数学层面上优化每一层的结果从而使神经网络在形成堆叠层时加快学习速度。数年后,当深度学习算法被移植到GPU集群中后,其速度有了显著提高。仅靠深度学习的代码并不足以能产生复杂的逻辑思维,但是它是包括IBM的沃森电脑、谷歌搜索引擎以及Facebook算法在内,当下所有人工智能产品的主要组成部分。

这一由并行计算、大数据和更深层次算法组成的完美风暴使得持续耕耘了60年的人工智能一鸣惊人。而这一聚合也表明,只要这些技术趋势继续下去——它们也没有理由不延续——人工智能将精益求精。

随着这一趋势的持续,这种基于云技术的人工智能将愈发成为我们日常生活中不可分割的一部分。但天上没有掉馅饼的事。云计算遵循收益递增(increasing returns)[4]法则,这一法则有时也被称为网络效应(network effect),即随着网络发展壮大,网络价值也会以更快的速度增加。网络(规模)越大,对于新用户的吸引力越强,这又让网络变得更大,又进一步增强了吸引力,如此往复。为人工智能服务的云技术也遵循这一法则。越多人使用人工智能产品,它就会变得越聪明;它变得越聪明,就有越多人来使用它;然后它变得更聪明,进一步就有更多人使用它。一旦有公司迈进了这个良性循环中,其规模会变大、发展会加快,以至于没有任何新兴对手能望其项背。因此,人工智能的未来将有两到三家寡头公司统治,它们会开发出大规模基于云技术的多用途商业智能产品。

1997年,沃森电脑的前辈、IBM公司的深蓝电脑在一场著名的人机大赛中击败了当时的国际象棋大师加里·卡斯帕罗夫(Garry Kasparov)。在电脑又赢了几场比赛之后,人们基本上失去了对这类比赛的兴趣。你可能会认为故事到此就结束了,但卡斯帕罗夫意识到,如果他也能像深蓝一样立即访问包括以前所有棋局棋路变化在内的巨型数据库的话,他在对弈中能表现得更好。如果这一数据库工具对于人工智能设备来说是公平的话,为什么人类不能使用它呢?为了探究这一想法,卡斯帕罗夫率先提出了“人加机器”(man-plus-machine)比赛的概念,即用人工智能增强国际象棋选手水平,而非让人与机器之间对抗。

这种比赛如今被称为自由式国际象棋比赛,它有点儿像混合武术对抗赛,选手们可以使用任何他们想要用的作战技巧。你可以单打独斗;也可以接受你那装有超级聪明的国际象棋软件的电脑给出的帮助,你要做的仅仅是按照它的建议来移动棋子;或者你可以当一个卡斯帕罗夫所提倡的那种“半人半机”的选手。半人半机选手会听取人工智能设备在其耳边提出的棋路建议,但是也间或不会采用这些建议——颇似我们开车时候用的GPS导航一般。在接受任何模式选手参赛的2014年自由式国际象棋对抗锦标赛上,纯人工智能的国际象棋引擎赢得了42场比赛,而半人半机选手则赢得了53场。当今世上最优秀的国际象棋选手就是半人半机选手Intagrand,它是一个由多人以及数个不同国际象棋程序所组成的小组。

但最令人惊讶的是:人工智能的出现并未让纯人类的国际象棋棋手的水平下降。恰恰相反,廉价、超级智能的国际象棋软件吸引了更多人来下国际象棋,比赛比以前增多了,棋手的水平也比以前上升了。现在的国际象棋大师(译者注:国际象棋界的一种等级)人数是深蓝战胜卡斯帕罗夫那时候的两倍多。现在的排名第一的人类国际象棋棋手马格努斯·卡尔森(Magnus Carlsen)就曾接受人工智能的训练,他被认为是所有人类国际象棋棋手中最接近电脑的棋手,同时也是有史以来积分最高的人类国际象棋大师。

如果人工智能能帮助人类成为更优秀的国际象棋棋手,那么它也能帮助我们成为更为优秀的飞行员、医生、法官以及教师。大多数由人工智能完成的商业工作都将是有专门目的的工作,严格限制在智能软件能做到的工作之内,比如,(人工智能产品)把某种语言翻译成另一种语言,但却不能翻译成第三种语言。再比如,它们可以开车,但却不能与人交谈。或者是能回忆起YouTube上每个视频的每个像素,却无法预测你的日常工作。在未来十年,你与之直接或者间接互动的人工智能产品,有99%都将是高度专一、极为聪明的“专家”。

实际上,这并非真正的智能,至少不是我们细细想来的那种智能。的确,智能可能是一种倾向——尤其是如果我们眼中的智能意味着我们那特有的自我意识、一切我们所有的那种狂乱的自省循环以及凌乱的自我意识流的话。我们希望无人驾驶汽车能一心一意在路上行驶,而不是纠结于之前和车库的争吵。医院中的综合医生“沃森”能专心工作,不要去想自己是不是应该专攻英语。随着人工智能的发展,我们可能要设计出一些阻止它们拥有意识的方式——我们所宣称的最优质的人工智能服务将是无意识服务。

我们想要的不是智能,而是人工智慧。与一般的智能不同,智慧(产品)具有专心、可衡量、种类特定的特点。它也能够以完全异于人类认知的方式来思考。这儿有一个关于非人类思考的一个很好的例子,今年三月在德克萨斯州奥斯汀举行的西南偏南音乐节(South by Southwest festival)上,沃森电脑就上演了一幕厉害的绝技:IBM的研究员给沃森添加了由在线菜谱、美国农业部(USDA)出具的营养表以及让饭菜更美味的味道研究报告组成的数据库。凭借这些数据,沃森依靠味道配置资料和现有菜色模型创造出了新式的菜肴。其中一款由沃森创造出的受人追捧的菜肴是美味版本的“炸鱼和炸薯条”(fish and chips),它是用酸橘汁腌鱼和油炸芭蕉制成。在约克城高地的IBM实验室里,我享用了这道菜,也吃了另一款由沃森创造出的美味菜肴:瑞士/泰式芦笋乳蛋饼。味道挺不错!

非人类的智能不是错误,而是一种特征。人工智能的主要优点就是它们的“相异智能”(alien intelligence)。一种人工智能产品在思考食物方面与任何的大厨都不相同,这也能让我们以不同的方式看待食物,或者是以不同的方式来考虑制造物料、衣服、金融衍生工具或是任意门类的科学和艺术。相较于人工智能的速度或者力量来说,它的相异性对我们更有价值。

实际上,人工智能将帮助我们更好地理解我们起初所说的智能的意思。过去,我们可能会说只有那种超级聪明的人工智能产品才能开车,或是在“危险边缘”节目以及国际象棋大赛中战胜人类。而一旦人工智能做到了那些事情,我们就会觉得这些成就明显机械又刻板,并不能够被称为真正意义上的智能。人工智能的每次成功,都是在重新定义自己。

但我们不仅仅是在一直重新定义人工智能的意义——也是在重新定义人类的意义。过去60年间,机械加工复制了我们曾认为是人类所独有的行为和才能,我们不得不改变关于人机之间区别的观点。随着我们发明出越来越多种类的人工智能产品,我们将不得不放弃更多被视为人类所独有能力的观点。在接下来的十年里——甚至,在接下来的一个世纪里——我们将处于一场旷日持久的身份危机(identity crisis)中,并不断扪心自问人类的意义。在这之中最为讽刺的是,我们每日接触的实用性人工智能产品所带来的最大益处,不在于提高产能、扩充经济或是带来一种新的科研方式——尽管这些都会发生。人工智能的最大益处在于,它将帮助我们定义人类。我们需要人工智能来告诉我们,我们究竟是谁。



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ifif_2008 发表于 2014-11-10 10:51:54
牛人,以后每天阅读

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我思故我寻 在职认证  发表于 2014-11-10 11:34:14
最新前沿,每日必读啊,楼主辛苦了,谢谢~

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天下同心 发表于 2014-11-10 11:39:06

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