圓桌對話現(xiàn)場 來源:AFAC2025金融智能創(chuàng)新大賽
“AI同質(zhì)化競爭一定程度上加速了‘內(nèi)卷’,但‘內(nèi)卷’也未必是壞事。”8月27日,在AFAC2025金融智能創(chuàng)新大賽圓桌對話環(huán)節(jié)《臨界2025:AI時代青年定義浪潮的破局點》上,清華大學電子工程系副教授、博士生導師姚權(quán)銘表示,當前AI技術(shù)的發(fā)展使得跨界成為常態(tài),科研領(lǐng)域的競爭也變得更加激烈,這種競爭的壓力正倒逼科研人員重新思考, 做研究的本質(zhì)究竟是為了發(fā)頂刊論文,還是為了能讓技術(shù)在未來產(chǎn)生深遠的應(yīng)用價值。
姚權(quán)銘談到,作為一名科研人員,過去他主要從事自動化支持類技術(shù),但在大模型時代,這類技術(shù)一定程度上已經(jīng)被淘汰。過去“小作坊”模式是為每個客戶定制模型,進行數(shù)據(jù)清洗和模型調(diào)優(yōu),但現(xiàn)在大模型技術(shù)興起后,這個過程已經(jīng)被標準化、平臺化替代。
在這個過程中,他一直向博士生強調(diào)的是,從指標來看,博士畢業(yè)要求有一篇畢業(yè)論文,或許未來可能要求一個人發(fā)六篇論文,但這種表面上的數(shù)字增長與否并不代表全部。真正重要的是在經(jīng)歷這一過程時,論文本身應(yīng)該是為了解決技術(shù)的核心問題,并且能超越短期的一兩年商業(yè)周期,指向未來可能的技術(shù)突破。
機器之心聯(lián)合創(chuàng)始人、副主編李亞洲認為,人工智能的發(fā)展本質(zhì)上是一個“內(nèi)卷式創(chuàng)新”的過程。他從2014年開始報道AI領(lǐng)域,早期深度學習剛出現(xiàn)時,大家都認為這是一項具有突破顛覆性技術(shù),但能解決的問題和應(yīng)用場景非常有限,比如語音識別、計算機視覺等任務(wù)。隨著數(shù)十年的技術(shù)迭代之后,大模型技術(shù)的興起,才真正擴大了AI的通用性和應(yīng)用場景,也具備了更廣泛地解決問題的能力,也正因此卷著大家不得不跟進大模型技術(shù),然后實現(xiàn)創(chuàng)新。
螞蟻集團財富保險事業(yè)群項目管理總監(jiān)大賽執(zhí)委會主席李暉認為,AI最終成為能提升生產(chǎn)力還是加速同質(zhì)化內(nèi)卷,取決于是否能在平臺之外找到不可復制的差異化價值和優(yōu)勢。在這個過程中,創(chuàng)業(yè)的邏輯也在發(fā)生變化。過去十年,創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷了兩個周期,一個周期是以移動互聯(lián)網(wǎng)為代表的創(chuàng)業(yè)浪潮,最大的創(chuàng)新是應(yīng)用層創(chuàng)新,這一階段也成就了一批如今的知名公司,如滴滴、美團、今日頭條等。第二個創(chuàng)業(yè)周期,即當下的AI創(chuàng)業(yè)潮,這一時期也呈現(xiàn)出一定差異和特征。
李亞東指出,AI創(chuàng)業(yè)浪潮下呈現(xiàn)明顯年輕化的趨勢,越來越多博士在讀或剛畢業(yè)的年輕人就做出知名創(chuàng)業(yè)項目,并且迅速獲得投資,另一方面,技術(shù)創(chuàng)業(yè)變成應(yīng)用創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的趨勢越來越明顯。
“特別明顯的感受是,大家現(xiàn)在推很多AI產(chǎn)品,都會先去大肆宣傳一波吸引流量、用戶和投資,之后再去完善自己的產(chǎn)品,這從技術(shù)領(lǐng)先創(chuàng)業(yè),變成流量性創(chuàng)業(yè)了。”李亞東說。
AI創(chuàng)業(yè)時代,企業(yè)到底需要怎樣的人才?
Xcube.co首席幕僚長兼董事Eelee Lua認為, 企業(yè)成功不僅依賴創(chuàng)始人與技術(shù),更需要“創(chuàng)業(yè)型人才”。這類人才須具備批判性思維、跨領(lǐng)域執(zhí)行力和市場洞察力。她特別強調(diào),AI的普及反而可能讓人減少思考,因此軟技能愈發(fā)重要。
她指出,當前不論在中國、東南亞、中東歐美都有一個趨勢,企業(yè)需要的人越來越少。所以我們需要思考的是,我有什么和別人不一樣的地方,找出自己的強項和特點,最大程度展示出來。
在這個時代,她認為有三種人群是不可或缺的,一種是技術(shù)底座的構(gòu)建者,比如能夠為模型底座提供架構(gòu);一種人才類似整個生態(tài)的鏈接者和翻譯者,能深刻洞察用戶痛點,知道用戶需要什么,也能快速、敏捷地解決問題。這種模式現(xiàn)在已經(jīng)在AI創(chuàng)業(yè)機構(gòu)中出現(xiàn)了,特點具有模塊化、敏捷性的特征;還有一種高緯度人機互動的實踐者,能夠非常好地運用技術(shù)實現(xiàn)高緯度的人機互動。
姚權(quán)銘談到當前高校培養(yǎng)科研人才的思路,他認為,一類人才是深度研究型,這類人才偏好刨根問底,關(guān)注基礎(chǔ)概念,例如樣本復雜度、泛化能力、優(yōu)化代價和準確度等,這類人才適合走學術(shù)。另一類人才比如有編程基礎(chǔ),并能對大模型保持批判性思考,他們能嘗試做 API 演示,能力強的甚至能在頂級會議上發(fā)表論文 。這類人才偏向于實踐導向,對新問題和新應(yīng)用有濃厚的興趣,執(zhí)行力強,不會過度糾結(jié)于技術(shù)瓶頸,他們是推動技術(shù)轉(zhuǎn)化和應(yīng)用落地的關(guān)鍵力量 。
他強調(diào),不論哪類人才,都必須具備“講清楚自己為什么做這件事”的能力,即整體思考與批判性思維,這是AI無法替代的。
李亞洲補充道,AI人才還是需要扎實的理論基礎(chǔ),同時積極主動與產(chǎn)業(yè)界溝通,“學界與業(yè)界的結(jié)合將推動更多基礎(chǔ)模型創(chuàng)新”。他建議從業(yè)者從算力思維轉(zhuǎn)向效能思維,從技術(shù)追趕轉(zhuǎn)向場景定義。
本文鏈接:AI正在改變科研方向和創(chuàng)業(yè)方式http://www.sq15.cn/show-11-25418-0.html
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