AI的星星之火必將燎原

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當前我們對AI發(fā)展的信心達到了前所未有的高度。本文分析了AI的發(fā)展現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與未來展望,讓我們一起從多角度多方面探討AI技術,并思考如何合理順應時代發(fā)展浪潮。一起來看看吧。

如果說過去的文章更多的是基于過去十年產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗對未來做的推斷,那12月當產(chǎn)品收入達到某個量級后就相當于是推斷得到了檢驗。這時候想到的反倒不是什么未來愿景,而是主席當年的那句老話:星星之火必將燎原。就好像看到了許許多多的火種,潛藏不太容易看到的層次上,一閃一閃冒著微弱的火光。我對AI的信心從來沒像這一刻這么強。

這不是激進,和這篇文章要一起看的是:為什么說AI現(xiàn)在還不行!看著有點矛盾,但其實是一個事情的正反兩面,統(tǒng)一于尺度判斷。

一、肯定會迎來一個AI原生應用的浪潮

之前文章更多是從圖靈測試2.0和智能原生到底應該定義成什么樣子來做解讀,這次我們換個方法,舉一個發(fā)生在琢磨事這號對應群里的具體且真實的例子。很不陽光,但仔細想想?yún)s很有意思。

背景很簡單:琢磨事這號有個讀者群,群并沒什么特別的商業(yè)化目的,純粹聚集了些對AI感興趣的同學日常聊聊天,比如做些文章中觀點和產(chǎn)業(yè)趨勢的探討。入群的也都是做這個行業(yè)并且對AI有點想法的同學。

然后有趣的事情發(fā)生了。

不知道什么時候群里混入了一些特別的人。

我個人作為群主一般大家轉發(fā)到群里的文章等都會看看,時間一長就發(fā)現(xiàn)有幾個同學不對勁,他們不定期發(fā)文章,可總的頻率很高,每次發(fā)的文章標題很火,但內(nèi)容很稀薄,也很短,內(nèi)容中間必然帶廣告。除了發(fā)文章保持絕對沉默,從不發(fā)言。

這群是只要不罵街,誰愛說點啥就說點啥的風格,所以最初我也不怎么想理會。

可在某個瞬間,我突然意識到這不是真人,肯定都是些機器人。

從這個角度往回解讀,就發(fā)現(xiàn)雖然套路有點無賴,但確實是一個很小的AI原生應用。純血的。

我們想象下它后面的結構。

必然有一個聯(lián)通真實世界捕捉熱點的感知部分,從中選出對應的選題。

再針對選題自動生成內(nèi)容。

生成內(nèi)容的同時用爬蟲爬取對應的群,想辦法加進去(反饋環(huán)節(jié))。這時候200人以下的群只要掃二維碼就能加入,所以估計是重點關注對象。

進一步還要標識對應的群的屬性,然后和文章的內(nèi)容做匹配,再之后才是一定頻率的不定期發(fā)送。

這么個應用,核有三個部分:一部分對大模型進行調(diào)度負責掃描和生產(chǎn)內(nèi)容;一部分是日常任務比如發(fā)文的原則,一部分同現(xiàn)實進行接軌等。

對現(xiàn)實進行感知,基于大模型進行內(nèi)容生產(chǎn),然后內(nèi)容反饋回現(xiàn)實的世界,并在瀏覽的環(huán)節(jié)嵌入盈利環(huán)節(jié)

典型新式智能原生應用。就是你很難想到會用這么個形式冒出來。

上面說的結構大概率和之前說的Agent結構80%雷同:

AI的星星之火必將燎原

二、和過去應用對比哪里不同了

從技術角度看,基于過去的技術,不用大模型也不是完全不能做,尤其是對于做爬蟲的兄弟。但過去很難這么做出錢來。(即使現(xiàn)在我也不知道這玩意能不能賺到錢,很想找到這幫哥們問問數(shù),就當騷擾我好幾天的成本了)

原因特別簡單:當AI不足夠成熟,你其實做不出那么多訂閱號文章,并且還都匹配實時熱點。

所以說這種應用是真的新類別的應用(當然也可以叫Agent)。它從感知到生產(chǎn)到盈利全場景是閉環(huán)的。

從我們經(jīng)常說的圖靈測試2.0的視角就是:它能夠在一個完整商業(yè)場景上閉環(huán),不需要人的介入,并且近似全自動的行動。行動的結果可以創(chuàng)造收入。

一旦這種場景成立,那這種應用就可以拿走對應那個場景下的,智能邊界內(nèi)的價值。

做上面這類應用的同學,未必會像我這做戰(zhàn)略出身的人,天天琢磨套路,更可能就是覺得這事能干就干了?,F(xiàn)在還少,但當廣大產(chǎn)品和程序員同學了解到打造這么個東西成本可能和旅游一次差不多的時候,估計做的人會越來越多。

可這種敏銳感知不是沒限度的,通常最終還是會貼著套路走(經(jīng)常說的從特殊到一般,一般再到特殊的過程)。

上面這個例子正好契合了之前提到的套路的關鍵點:

純粹數(shù)字空間,幻覺影響不大,通過圖靈測試2.0等。

三、智能原生應用不是AIGC工具

還是要區(qū)分下這類應用和純粹內(nèi)容生成的工具。

雖然兩者都頂著AI的帽子,但卻有本質(zhì)性差異。

AIGC工具本質(zhì)上算法驅動,只有極少數(shù)的人在天時地利具備的情況下才可能。商業(yè)模式極其難以跑通。

智能原生應用的關鍵則落在應用上,是綜合了技術后的產(chǎn)品力,這種產(chǎn)品力要能打破最后那1毫米的障礙。其實大多數(shù)人都能做并跑出現(xiàn)金流。這事我們并不陌生,當年的APP不就這樣么。

過去是英國人在一戰(zhàn)的時候發(fā)明了坦克,但坦克的真正發(fā)揚光大其實要等待德國人弄出來閃電戰(zhàn)。

AIGC工具和智能原生應用的差別與此類似。

AIGC工具是坦克,而每個智能原生應用都是一場獨特的戰(zhàn)役。

對于AIGC工具,模型的獨特性是關鍵的,對于智能原生應用,深研模型本身可能反倒是有害,更需要往外看,在技術和場景的結合處定位準。

順道一說,智能原生應用也不是GPTs。

加上GPTs的chatGPT自己其實就是一個超級智能原生應用,覆蓋最為通用的場景。

這就是智能原生應用所隱喻的廣闊空間。

幾乎每個領域都會出現(xiàn)這類更加智能和自動的智能原生應用。

所以現(xiàn)在剛剛露頭的各種嘗試才是星星之火。

并且隨著大模型能力的持續(xù)提高,火苗只可能越來越大,而范圍會越來越廣。

會從上面那個極其無聊的場景擴展到各個方面。而當下差不多就是Windows應用的1995,移動互聯(lián)網(wǎng)的2007。

真做起來還是很費勁,但能做了。

對于智能原生應用而言第一關鍵的是圖靈測試2.0。

雖然前面提到過幾次這里還是要再說下,因為它實在像風箏的那根線一樣,決定了不飄不行、但飄的太遠也不行的尺度。

四、什么是智能原生應用和圖靈測試

智能原生應用不飄是不行的,因為過去就沒有這玩意,不飄,你就想象不出來產(chǎn)品需要定義成什么樣子。

太飄也不行,太飄有點像本來想開飯店,然后發(fā)現(xiàn)路不行,決定先修路然后再開飯店。(大部分做智能原生應用的會很像開飯店的那個,OpenAI這些才是修路的)。

這樣一來就需要一個中間的尺度。

這個尺度決定生死成敗,重要性排第一。

第一決定在特定時間長短事到底行不行,第二決定了礦究竟有多大。

還是前面那例子,那個場景其實能通過圖靈測試2.0,然后礦究竟大不大取決于你內(nèi)容生成的質(zhì)量。

我們從應用這個角度重新描述一下圖靈測試2.0。

1. 圖靈測試2.0

原始的圖靈測試這樣:

AI的星星之火必將燎原

這是一個純粹的智能測試,本質(zhì)是追求在封閉系統(tǒng)里面的邏輯自洽性。

現(xiàn)在我們把Agent類似的概念加入這個測試:

AI的星星之火必將燎原

這就是圖靈測試2.0。和1.0相比核心差異是什么呢?

去幻覺,有邊界。

1.0是一個凌空的系統(tǒng),具有合理性的幻覺其實有助于通過測試,但2.0不行,測試者同時從真實場景和被測試者接受反饋;其次就是測試邊界的限定要求更高的智能深度,這很像趙括學兵法能說的天花亂墜,但不一定能打仗;會打仗不一定兵法上什么都懂,但水站、陸戰(zhàn)、馬站好歹得會一個。

還是上面那個例子,這個例子下1.0和2.0共通的部分是生成的內(nèi)容人要能看,2.0獨有的部分是你生成的內(nèi)容得是符合基礎事實的,也要有點特色和風格,因為你的受眾不是就看你,也看別的文章,純胡扯廣告估計點擊率會低。

如果純粹的胡扯被認為是個人,從技術角度可以算通過1.0測試,但從商業(yè)角度則沒那么有價值,轉化率就差。

2. 自己對自己的實現(xiàn)

能否通過圖靈測試2.0的判斷與AIGC能力其實是絕配。

前者定義了技術在商業(yè)場景下的價值,而AIGC能力其實降低了實現(xiàn)它的成本。

從這個角度看技術內(nèi)定了自己的實現(xiàn),這種必然性,不管從因果角度還是從偶然的角度解讀都是很有趣的事情。

五、小結

即使方向對,也有能力,真做起來也會萬分痛苦,這會像在無人區(qū)里奔跑。但這也正是價值所在,當所有的隱性知識都變成顯性知識之后,絕大部分商業(yè)價值會消失,會變成一個角力的游戲,那就無趣的很了。

專欄作家

琢磨事,微信公眾號:琢磨事,人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。聲智科技副總裁。著有《終極復制:人工智能將如何推動社會巨變》、《完美軟件開發(fā):方法與邏輯》、《互聯(lián)網(wǎng)+時代的7個引爆點》等書。

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