鄧志東:細分迭代是「智能+」落地的關鍵

鄧志東:細分迭代是「智能+」落地的關鍵

2019-04-08 16:25
來源:雷克世界
人工智能 /開發 /大數據

原標題:鄧志東:細分迭代是「智能+」落地的關鍵

清華大學智能技術與系統國家重點實驗室教授 鄧志東

3月21日,己亥年人工智能春季創新大會在北京國賓酒店隆重召開,大會由人工智能產業創新聯盟和賽迪傳媒共同主辦。會上,政府領導、企業領袖以及人工智能領域的資深專家悉數到場,圍繞人工智能與實體經濟深度融合展開了全面、細緻的交流與研討,各種創新觀點融合交匯,為人工智能的創新應用提供了新思路、新路徑。

聯盟專家委主任委員、清華大學智能技術與系統國家重點實驗室教授鄧志東分享了關於人工智能落地應用的深層次思考。他指出,人工智能在工業、零售、醫療、客服等領域都實現了創新應用,與此同時,人工智能在實踐過程中仍面臨一些挑戰。

大數據人工智能創新實踐面臨的挑戰

自2013以來,大數據和大計算驅動的深度學習已成為計算機視覺、語音識別與真實感合成、自然語言處理、大數據分析等的主流方法。數據驅動方法已被視為繼實驗科學、理論模型、模擬仿真之後的第四科學研究範式。正如同網絡技術一樣,已逐漸變革為一種通用賦能工具,目前已遠遠超越計算機科學與技術本身的範疇。

以深度卷積神經網絡為基礎的新一代人工智能,能夠獲得更加接近於人類水平的視聽覺感知能力和對文本自然語言的模式分類能力,帶來了超越人類的棋類動態博弈能力。近年來,超人類水平的AlphaGo,引起了社會的強烈關注。特別是AlphaZero,帶來了無需大數據且可從零開始進行自主學習的棋類通用人工智能。

對抗性神經網絡的最新進展,帶來了超真實感的想象能力,兩個深度卷積神經網絡通過相互對抗來生成超分辨率具真實感的原創圖像、聲音、3D物體或自然時序數據,這對半監督、無監督學習方法的研究,是一個非常重要的進展。2018年《麻省理工科技評論》把對抗性神經網絡列為全球十大突破性技術之一。特別地,基於深度神經網絡的目標檢測、定位、分割(如語義分割、實例分割與全景分割),自2014年R-CNN問世以來,已取得了非常大的進展。目前的研究重點已超越了簡單的分類識別任務,開始進一步研究動作與行為意圖的檢測與識別。例如,研究基於視覺深度神經網絡的表情、手勢、動作識別與行為意圖預測等,這些都為人工智能的產業滲透帶來了更多新的方向。目前,一些典型的人工智能產業應用與創新實踐包括:AI刷臉支付、AI無人零售、AI攝像頭、AI音箱、AI視頻換臉 (虛擬主持人)、 AI速記員、 AI實時翻譯耳機、AI手持翻譯機、AI語音助手、AI電話客服、AI醫學影像診斷、AI-IoT等。

人工智能還賦能自動駕駛的主要細分領域,包括自動駕駛的環境感知與建模、自主導航、決策規劃、控制與人機交互(如智能駕駛艙)等。在這個熱點產業方向,谷歌已於2018年12月5日正式推出了新的商業自動叫車運營品牌Waymo One,率先在美國鳳凰城地區開啟了全球首個付費自動駕駛出租車小規模商業化服務。人工智能也賦能於智能機器人產業,無論是工業機器人,還是服務機器人與特種機器人,人工智能相當於模擬機器人的大腦。機器人產業本身要模擬人的手和腿,手要靈巧地操作,腿要靈活地移動。當然,最重要的就是模擬人的大腦,靠人工智能來賦予機器人感知與認知能力。

基於深度學習的計算機視聽覺感知方法,需要海量大數據的驅動,目前也缺乏認知水平的理解能力。需要解決的是,如何提供基於小樣本的“數據感知+認知理解”能力?此外,在落地應用中,考慮到在開放環境下實際上是不存在完備大數據的,因此對於各種實際應用場景,大數據人工智能均只能獲得較接近於人類水平的視聽覺等感知能力,這與各種基於公開評測數據集得到的性能極限指標,是完全不同的。總之,就目前的深度學習算法來說,不僅缺乏人類舉一反三的小樣本學習能力和對目標的認知理解能力,而且不能有效利用常識與記憶,也不能進行基於知識的因果推理。

鄧志東認為,中國人工智能創新實踐面臨挑戰,一是我國人工智能技術的原始創新能力不足,基礎算法、高端人工智能芯片主要還是以跟蹤西方國家為主;二是投資界過於追求短線逐利;三是體制機制障礙,國有巨頭型企業前瞻性戰略布局不多,投入力度小,民營科技巨頭在扛大旗;四是人工智能落地應用面臨着諸多困難;五是缺乏高端的基礎性研究人才,特別是創新能力強的人才,另外我們還需要大量的人工智能工程開發人員。

同時,他還指出,大數據人工智能的發展,也會帶來法律、倫理、隱私安全和失業等方面的挑戰。但對人類而言,目前的大數據人工智能總體是賦能而有益的。認知智能與通用人工智能的發展,則將對技術與產業的發展帶來真正的變革,但也有可能威脅到人類自身的安全;有必要進行未雨綢繆的研究,預做準備以進行規範制約。

我國於2017年發布了《新一代人工智能發展規劃》,把人工智能的發展升級為國家戰略,並提出了三步走的戰略目標。第三步是到2030年,中國人工智能理論、技術與應用總體達到世界領先水平,成為世界主要人工智能創新中心。鄧志東認為,成為世界主要的人工智能創新中心這個目標非常具有挑戰性,目前僅有10年多一點的時間了。

黨的十九大報告提出,推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合,培育新的經濟增長點,形成新的轉換動能。人工智能從2017年開始,已經連續三年寫入了政府工作報告。在2019年總理政府工作報告中,人工智能升級為拓展“智能+”,指出要“深化大數據、人工智能等研發應用”,賦能傳統製造業轉型升級。力爭通過新一輪科技革命,加速培育我國新興產業集群,壯大数字與智能經濟,推動產業結構變革。3月19日召開的中央全面深化改革委員會第七次會議,審議通過了《關於促進人工智能和實體經濟深度融合的指導意見》,強調必須以市場需求為導向,以產業應用為目標,構建數據驅動、人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟新形態。

在國家發展戰略與產業政策的推動下,我們看到新一代人工智能的應用場景其實是非常豐富的,比如AI-IoT、5G、VR/AR、智能零售、智能安防、智能手機、智能家電、智能家居、智慧城市、智能製造(例如,零部件的外觀質量檢查)、自動駕駛、智能機器人、無人機等,而且還正在滲透更多的垂直應用領域。大數據人工智能將無處不在,可望替換更多依賴人類視聽覺功能的服務性工種和更多需要環境適應性及自主性的複雜體力勞動。

人工智能與實體經濟怎樣實現融合?鄧志東認為,細分迭代是“智能+”落地的關鍵,我國要率先努力形成世界領先的人工智能產業生態。隨着人工智能的產業滲透不斷加快,“智能+”產品的開發與產業發展正處於艱難的深耕期,與實體經濟的深度融合方興未艾。但人工智能的應用場景要細分,要專註於細分場景的大數據實踐,有定力、有耐性地積累海量的標籤大數據。另外我們還需要在應用實踐中不斷地進行數據、性能和體驗的迭代學習。同時也需要大計算能力等人工智能公共基礎設施的有力支撐。但總之,人工智能的發展最終要能給企業和社會創造價值。

“智能+”是一條條“細線”上的人工智能創新應用實踐。目前的大數據人工智能創新應用產品,需要細分到特定的應用場景,進行有耐性的打磨。要敢於大膽地推廣應用人工智能產品,新一代人工智能技術具有數據學習能力,用戶體驗可以在應用實踐中不斷地進行迭代升級,這一點尤其重要。歸結起來,只要把每條“細線”上的人工智能落地應用都做到接近於人類水平,涓涓細流匯聚起來,就能大幅度地提高傳統製造業的智能化水平。

人工智能創新應用的路徑與模式

從“互聯網+”到“智能+”,以市場需求為導向,以產業應用為目標,通過數據驅動和跨界融合,推動“智能+實體經濟”的深度融合,助力傳統製造業的轉型升級以及数字經濟、智能經濟的發展。應以應用場景、大數據、人工智能算法和計算能力四大維度,打通產業鏈條,推動人工智能的創新實踐和應用落地。一句話就是“大數據是基礎,算法是核心,芯片是高地,人才是關鍵,但選定垂直細分領域最重要”。

怎麼選定特定的應用場景?人工智能的落地應用,不可能是通用寬泛的,而是要選定一個特定的細分問題入手,一點一滴地開始。實際上,並非所有場景的問題都能由人工智能解決。選擇的原則之一就是,能處理的特定應用場景具有較好的数字化、網絡化基礎,能夠源源不斷地產生大數據。我們要特別優選信息化基礎比較好的行業或細分應用領域。

在各個垂直領域或行業,關鍵是對垂直領域進行細分再細分。例如,可以優選那些生產環境惡劣、產業價值高或人員稀缺的細分場景。由於目前人工智能的技術突破主要在感知智能領域,所以在各種需要高級熟練工人使用“眼睛”、“耳朵”等感知直覺完成的工作上,若人工智能通過自動學習能夠達到熟練師傅“聽故障”和“看瑕疵”的水平,這樣就可以做到對人工的替代。

為什麼說大數據是基礎?“智能+”某種意義上就是“大數據+”,因為目前的人工智能就是所謂的“人工+智能”,本質上是把人的經驗或直覺判斷通過標籤的形式轉移給機器,然後賦予機器所謂的視聽覺“感知智能”。前面已說過,應用落地時的開放環境下並不存在完備大數據,而且還有數據與性能的所謂“長尾效應”,也就是“行百里者半於九十”的意思,因此我們不僅必須盡可能多地積累和運用標籤大數據,而且越到後面越困難,就越需要堅持。這也說明,在產業應用中亟需發展基於小樣本的深度學習方法。此外,利用“人工”對數據進行清洗和做標籤,包括對標籤的質量審核等,催生了“標籤工”這一新的工種。在應用實踐中,需要建立一支工程團隊,投入大量人力物力去做數據積累和數據標籤,特別是建立高質量的標籤大數據。基本上80%以上的人力、物力,都要投入到特定的細分問題上,去深耕應用場景和數據。按照現階段的算法水平,還不存在一個高大上的萬能方法,可以“輕鬆”地解決所有場景的人工智能應用。我們應以工匠精神深耕製造企業中的細分場景與大數據應用。通過“智能+”打磨人工智能產品,助推與傳統製造業的深度融合及品質革命實踐。以數據驅動、人機協同,通過“智能+xxx”的跨界融合,加速從基礎層、核心技術層、開放平台層到應用層的人工智能產業生態建設,以我國人工智能產業和智能經濟社會的快速發展,牽引驅動人工智能基礎研究與前沿技術的全面進步。

為什麼說算法是核心?基於深度學習的計算機視覺、機器語音、真實感數據生成、詞嵌入向量等,作為人工智能算法的主要支撐,已成為“人工智能+”或“+人工智能”的產業核心共性技術,賦能產品、流程與服務體驗。在探索下一代人工智能核心算法方面,亟需發展具有類似於人類舉一反三小樣本學習能力的人工智能算法,具體途徑包括與知識圖譜結合起來,尤其是與具有學習能力的知識圖譜相結合。另外還鬚髮展具有認知理解能力,具有記憶、常識和推理能力的人工智能新算法。比如發展圖卷積神經網絡,以“深度學習+無監督”的方式進行實體識別,結合概率圖模型(知識圖譜)抽象、延伸概念,賦以其內涵與外延,以實現對場景或目標的認知水平的理解。

芯片是高地。目前的人工智能芯片主要包括通用人工智能芯片,專用人工智能芯片和類腦芯片。普遍認為,工業互聯網、工業物聯網、5G通信、雲平台和數據中心等,共同構成了大數據人工智能產業應用的硬件基礎設施。

人才是關鍵。人工智能基礎算法的創新,核心關鍵技術的突破,通用人工智能芯片和類腦芯片等高端人工智能芯片產品的研發,對具有原始創新能力的高端人才提出了迫切的需求。隨着人工智能產業的迅猛發展,特別是人工智能對各個產業的滲透不斷加快,人工智能工程技術開發人才的存量和增量存在嚴重不足,需求與供給的矛盾日益突出,因此必須加快我國人工智能人才高地的建設。

總之,深度學習主導的新一代人工智能已成為技術與產業的通用賦能工具和科學研究的第四範式,正在變革技術,賦能產品,滲透產業,重塑社會,加速智能經濟的發展與智能社會的結構性變革。深度學習方法應用創新實踐面臨的重大挑戰,不僅包括缺乏人類舉一反三的小樣本學習能力和認知水平的理解能力,而且不能有效利用常識與記憶,也不能進行基於知識的因果推理。人工智能的產品開發與產業發展正處於爆發期,與實體經濟的深度融合方興未艾。“智能+”落地,關鍵是應用場景的細分與實踐過程的迭代。需要特別專註於細分場景的大數據實踐,特別是數據、產品與性能在創新應用中的迭代。只有應用落地與用戶體驗做好了,給企業和社會帶來了價值,才能構成正反饋迭代,人工智能技術與產業才能得到進一步的蓬勃發展。從“互聯網+”到“人工智能+”,真正以市場需求為導向,以產業應用為目標,通過數據驅動和跨界融合,推動“智能+實體經濟”的深度融合,促進傳統產業的轉型升級與数字經濟、智能經濟的協同發展。

以上內容,來自人工智能產業創新聯盟專家委主任委員、清華大學智能技術與系統國家重點實驗室教授鄧志東在己亥年人工智能春季創新大會上的演講,經整理編輯。返回搜狐,查看更多

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2018醫材國際高峰論壇 聚焦跨域整合新商機

2018醫材國際高峰論壇 聚焦跨域整合新商機

經濟部工業局於今(11)、明兩日舉辦「2018醫療電子與器材國際高峰論壇(Medical Electronics & Device in Taiwan Forum, MEDiT)」,以「跨域整合、掌握智慧醫療新商機」為主軸,邀請國際大廠Baxter Healthcare公司、日本數位健康Teijin公司、土耳其Arcelik公司、東盟CREATe Asia公司與越南Medisetter公司等專業團隊與資通訊(ICT)大廠,分享智慧醫療與市場趨勢,希冀引領產業跨界整合,搶攻智慧醫療新藍海商機。

經濟部工業局主任秘書陳佩利指出,生醫產業為政府「5+2產業創新計畫」中很重要的一環,經濟部持續強化生醫產業創新研發,加強醫材系統化及智慧化,期帶領臺灣成為亞太生技醫藥創新研發的核心。

根據2018生技產業白皮書指出,2017年臺灣生物技術產業營業額為新臺幣3,250億元;其中,醫材產業營業額已達新臺幣1,463億元。未來將持續透過新興市場拓銷與新南向政策,將我國優質的醫療器材、藥品及健康促進等產品與服務,推展至全球市場,促進生技產業國際化發展。

工研院生醫所所長林啟萬表示,臺灣擁有ICT產業與醫療服務業優勢,工研院扮演跨域整合的角色,成功讓不同領域的生技醫藥、醫材、材料等業者合作,創造更大的營業額與效益;未來若能將醫療器械相互連接,再加入物聯網(IoT)、雲端技術與巨量資料等跨領域能量,將高階醫材往數位化、精準化、智慧化到個人化的階段邁進,更有助搶攻歐美高階「互聯網醫療2.0時代」市場,讓臺灣成為全球智慧醫療的創新基地。

本次論壇邀請到多位國際產業專家,如國際大廠Baxter Healthcare公司全球技術研發創新部門總監Samuel Ding、日本數位健康Teijin公司總經理濱崎洋一郎、土耳其Arcelik公司研發經理Ozgur Baydarol、比利時imec Innovation Services主任 Peter Lemmens、荷蘭UL LLC資深法規顧問Linda Chatwin、經濟部台美產業合作推動辦公室(TUSA)資深商務顧問Doris Tseng、東盟CREATe Asia公司創始負責人Wei Tech Ang與越南Medisetter 公司總經理Anirban Lahiri等,分享智慧醫療照護的發展策略、法規、市場與商機,探討新興市場的成功開發模式、市場規模契機及合作機會等。

除了論壇,活動也將安排國內廠商與國際大廠、專家,進行近五十場一對一商機媒合,實質促成商機交流。

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新州電費競標出結果 新一年度電價穩定

【大紀元2019年02月15日訊】(記者徐智寧報導)

新澤西州公用事業委員會(NJ Board of Public Utilities)近日批准了基本發電服務(Basic Generation Service)下一年度電費價格競標結果。從6月1日開始的下一年度12個月內,各能源供應商的電費競標,將鎖定新州居民和中小企業客戶將支付的電費價格。

新澤西州公用事業委員會總裁費奧達里索(Joe Fiordaliso)表示,價格基本保持穩定。對於普通的PSE&G客戶,平均電費由115美元,漲到115.35美元,增加0.35美元。JCP&L客戶,平均電費由90.81美元降至88.78美元。大西洋城電力(Atlantic City Electric)客戶平均由114.26美元,漲至115.16美元。Rockland Electric的平均賬單每月將下降59美分。

這次最新的電力競標保證了大約7,800兆瓦的電力供應,大約是上述4家公司每年提供電力總量的1/3。其他2/3電力的價格和供應保證是在2017年和2018年分別進行的競標中確定的。

對於未來能源價格的走勢, 費奧達里索表示,隨著新澤西州未來幾十年逐漸向利用更多風能和太陽能發電過渡,價格預計會在一段時間內持續上升,但最終會下降。與此同時,在創造就業機會和增加可再生能源的稅收方面,將會產生重大經濟效益。比如,在家中安裝太陽能系統的成本比10年前下降了50%。目前,新州就業增長最快的是太陽能方面,在全州範圍內已經有超過7,000個工作崗位。最終,可再生能源價格雖然會下降,但經濟效益仍會繼續保持。

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特斯拉在日本大阪為近鐵安裝亞洲最大能源儲存系統,只花了 2 天

發布日期 2019 年 04 月 09 日 8:00 | 作者 藍 弋豐 | 

 

特斯拉(Tesla)正逢多事之秋,Model 3 銷售不如預期又讓特斯拉成為眾矢之的,不過能源儲存業務部分,特斯拉仍然持續有所進展。2019 年 3 月底,特斯拉能源儲存進軍日本,為近畿日本鐵道(近鐵)在大阪安裝 7,000 度電儲電容量的緊急備援電力系統,在 2019 年 4 月 1 日完工,成為亞洲最大能源儲存系統,安裝施工只花了 2 天。

近鐵安裝能源儲存系統的主要目標,是在做為電網一旦斷電時,能繼續讓列車行駛到下一個車站的備援裝置,過去電網若是斷電,例如輸配線路因災害或事故受損,往往列車只能讓乘客在鐵道中途下車,在鐵路公司人員的指引下一路沿著鐵軌走到車站,相當危險,有了備援裝置,就能安全的行駛到下一站讓乘客下車。

該系統由 42 個特斯拉工業等級 Powerpack 電池能源儲存裝置組成,總儲電容量 7,000 度,足供近鐵列車行駛 30 分鐘。除了擔任備援電力此外,在平時,該能源儲存系統也能做為轉移尖峰用電功能使用,在大阪的用電尖峰,供電吃緊的時刻,近鐵可從電池能源儲存系統取電,減輕電網的負荷。鋰電池能源儲存系統目前尚較不適合長時間儲能,使得做為備援電力應用的發展上受到相當限制,例如,醫院若要建立備援電力,考慮的是一旦遭遇颱風地震等災害,電網中斷可能長達數天,而醫院的設備需要持續供電,如此長時間需求,目前主流還是以柴油發電機為主,然而,鐵路系統狀況不同,只要斷電之初,能繼續維持運作,讓列車能安全行駛到下一站,之後疏散乘客即可,因此鐵路的能源儲存需求在 1 小時之內,鋰電池能源儲存系統能夠輕鬆勝任。

除了日本以外,先前義大利國家電力公司(Enel)也嘗試推出特製鋰電池能源儲存裝置進軍交通領域,用來協助俄羅斯鐵道公司(Russian Railways)提升運量。

特斯拉為近鐵打造的此系統,完工後成為目前亞洲最大能源儲存系統,在整個亞太地區則排名第四。目前全球最大能源儲存系統也是特斯拉所打造,即在澳洲建立的儲電容量 10 萬度電系統。特斯拉另外於 2018 年 7 月取得加州電力公司太平洋瓦電(PG&E)合約要建造裝置容量 182.5 百萬瓦,儲電容量 73 萬度電的能源儲存系統,以取代尖峰燃氣發電廠,若是完工將超越澳洲系統的規模成為新的世界最大,不過太平洋瓦電因為加州野火賠償問題,面臨倒閉危機,更換所有高層,該合約的後續會如何也就產生了許多未知數。

特斯拉在汽車本業上遇到逆風,如今積極想把大眾目光轉向能源儲存事業,表示 2019 年會是太陽能屋瓦與 Powerwall 的一年,並解釋 2018 年為了盡快提升 Model 3 出貨,在危急存亡之秋,所有電池資源都盡可能投入電動車生產,但是如今產能已經順利,有餘裕可以開展其他業務,特斯拉希望將焦點轉向太陽能屋瓦,太陽能安裝以及 Powerwall。

可再生能源複合能源儲存在經濟上可行

2018 年特斯拉安裝能源儲存系統總計儲電容量規模達 104 百萬度,是 2018 年的 3 倍,倍數成長相當引人注目,但是特斯拉表示,這還是受到 2018 年電池供貨有限的結果,解除了電池供貨瓶頸以後,樂觀估計 2019 年能輕易達到 200 百萬度規模,並且還能提升獲利能力,馬斯克(Elon Musk)本人表示:顯然大規模能源儲存系統市場對特斯拉來說有巨大商機。

鋰電池價格持續下降是推動這股商機的重大經濟力量,馬斯克表示,若看儲電容量成本,2018 年特斯拉就電池芯本身,成本已經低於每度電 100 美元的整數關卡,馬斯克更誇下海口,稱在 2019 年,可以連同電池模組成本都低於每度電 100 美元。

彭博新能源財經(Bloomberg New Energy Finance)報告指出,根據分析全球超過 7,000 件計畫實例發現,鋰電池的均化成本(註)自 2018 年上半年大跌 35%。彭博報告計算,能源儲存的均化成本來到每度電 0.187 美元,約新台幣 5.76 元。這已經低於許多地區的尖峰電價(以台灣而言,台電三段式時間電價,夏月尖峰時間電價為每度電新台幣 6.2 元)。這表示,以能源儲存來供應尖峰用電已經開始具有經濟效益。

卓越能源(Xcel Energy)於 2018 年 8 月獲准淘汰其位於科羅拉多州普韋布洛郡、總發電容量 660 百萬瓦的卡曼契燃煤發電廠(Comanche Generating Station),以可再生能源搭配能源儲存來取代,包括 1.131 吉瓦風能、707 百萬瓦太陽能,搭配 275 百萬瓦電池儲能,總預算 25 億美元,卓越能源估計這樣的取代方案,將能為科羅拉多州納稅人節省 2.13 億美元到 3.74 億美元。

但是卓越能源本身也仍然有獲利空間,因為卓越能源 2018 年進行電力供應商招標時,其科羅拉多潔淨能源計畫(Colorado Clean Energy Plan,CEP)下的項目,風能得標價每度電 0.011~0.018 美元,單純太陽能得標價每度電 0.023~0.027 美元,太陽能複合能源儲存每度電得標價在 0.03~0.032 美元之間,約新台幣僅 0.924~0.986 元。

卓越能源的標案顯示,過去認為能源儲存搭配可再生能源會讓成本暴增的看法已經過時,在可再生能源本身,以及鋰電池成本雙重下降之下,可再生能源複合能源儲存在經濟上已經可行,且如此搭配,對電網的調度能力與抵抗天災與意外事故的能力都更佳,特斯拉之所以對能源儲存市場信心滿滿,其來有自。

特斯拉 2019 年在能源儲存領域的發展,能否抵銷電動車領域的成長不如預期造成的市場疑慮,也一樣是攸關存亡,就看馬斯克還能變出什麼把戲來了。

註:與儲電容量成本不同,儲電容量成本計算方式是該裝置安裝總價除以系統可儲存電量,即能儲存 1 度電的平均裝置成本;均化成本是指電力公司或使用機構使用該裝置時,平均每存放 1 度電,該度電的成本,計算方式是裝置與維護營運成本,除以儲能裝置使用到生命週期結束存放的電力總度數,再加上儲存電力時,該度電的發電成本。

(首圖來源:特斯拉)

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經濟學人: 低調應用, 高調回報, 亞馬遜才是AI技術最大受益企業

經濟學人: 低調應用, 高調回報, 亞馬遜才是AI技術最大受益企業

2019-04-22 14:37
來源:機器之心Synced

原標題:經濟學人: 低調應用, 高調回報, 亞馬遜才是AI技術最大受益企業

希望這篇文章能為有意向把AI納入未來發展規劃的所有傳統與非傳統企業提供些許幫助。

編譯 | 張璽

編輯 | 宇多田

來源 | 經濟學人

亞馬遜六頁會議備忘錄舉世聞名。公司高管必須每年寫一篇商業發展規劃。鮮為人知的是,這些備忘錄上有一道必答題──機器學習的應用路徑?據亞馬遜的經理們透露,像「應用不多」這樣的反饋是不被鼓勵的。

機器學習是一種 AI 應用形式,通過挖掘模式中所蘊含的數據進行預測。自 1999 年 Jeff Wilke 加入公司起,機器學習就已在亞馬遜生根發芽。

今天,Wilke 已經是貝佐斯的副指揮官。他組建了一個科學家團隊,研究亞馬遜的內部流程以提高運營效率──將所有科學家拆分為不同業務組,以自評與改善相結合的循環為默認模式。

很快,此循環又納入了機器學習算法。譬如,第一個算法就是圖書推薦。隨着貝佐斯的野心逐漸擴大,「賦予產品自動洞察力」的重要性日趨明顯。

然而,與亞馬遜齊名的科技巨頭也沒有錯過任何展示 AI 技術的機會──臉書的面部識別軟件、蘋果的数字助手 Siri、Alphabet 的自動駕駛汽車 Waymo 與大師級圍棋棋手,而亞馬遜的機器學習應用方式較為低調。

亞馬遜的 Alexa 對標 Siri,並在雲端提供預測服務。但是,優化運營業務的算法才是決定公司未來的重中之重。

而這套反饋循環似乎與其面向消費者的 AI 策略相同:構建服務、吸引客戶、採集數據,最終讓機器學習數據。上述所有工作強度之大是人力無法企及的。

一切的核心:Porter 的算法

看一看亞馬遜的配送中心。

巨型倉庫是這家 2.07 千億美元電商巨頭業務的核心所在──北美倉超過 100 座,全球倉超過 60 座。這些巨型倉庫存儲和配送亞馬遜銷售的產品。

在西雅圖的某處郊區,包裹在傳送帶上飛快流動,聲音震耳欲聾,而倉庫幾乎已實現無人化。

在一個足球場大小的防護區內,矗立着上千個高約 6 英尺(1.8 米)的黃色立體貨架──亞馬遜稱其為「豆莢」。幾百個機器人在豆莢間自由進出,工作場面整齊劃一。

牙膏、圖書與襪子以看似隨機的方式堆放。其實,攝像頭自帶的算法能規劃路徑,使得整體運行有條不紊。

機器人區域周邊圍欄的間隙設置工作站,並配備員工(公司內部稱之為「夥伴」)。部分機器人從入庫豆莢中拾取物品;

還有一部分機器人往出庫豆莢中放置物品,以供後續流轉、儲存。無論拾取或放置物品,機器人都會使用條形碼閱讀器掃描產品及關聯貨架,便於軟件後期追溯。

亞馬遜首席機器人專家 Brad Porter 負責上述算法開發工作,其工作團隊就是配送中心 Wilke 的優化小組。Porter 重點關注「豆莢間隙」,即在機器人往工作站運輸豆莢過程中的員工等待時間。

間隙越短,代表員工停工時間越短、倉庫物流越高效、亞馬遜的配送速度越快。雖然 Porter 團隊不停嘗試新的優化措施,但態度仍然較為謹慎。而「交通擁堵」可能成為機器人應用的災難。

AWS(Amazon Web Services,亞馬遜雲服務)是核心基礎設施的另一部分,支撐着亞馬遜 260 億美元的雲計算業務,向未配備服務器的公司提供託管網站和應用程序服務。

而 AWS 正是運用機器學習預測計算需求。當互聯網用戶湧向某項客戶服務時,計算能力不足可能會引起系統錯誤,而當用戶訪問錯誤頁面,公司就會損失訂單。

AWS 的老闆 Andy Jassy 曾強調:「我們決不能說沒有冗餘計算能力。」因此,其團隊仔細研究客戶數據以確保不會出現該情況。

儘管亞馬遜無法看到服務器上的託管內容,但可監測每個客戶的流量數據、連接持續時間及連接穩定性。類似於配送中心,雲平台的元數據「餵養」機器學習模型,預測 AWS 需求出現的時間及空間。

AWS 最大客戶的之一就是亞馬遜本身。而許多亞馬遜業務最需要的功能就是「預測」。該功能需求之高,以致於 AWS 設計了一款名為 Inferentia 的芯片來處理上述任務。

Jassy 表示,「Inferentia」將為亞馬遜節省所有機器學習任務的成本,這些任務是亞馬遜為了維持運營而必須執行的,同時也能吸引客戶使用其雲服務。

他說:「我們堅信它至少能將成本及效率改善一個數量級。」與此同時,Alexa 中語音識別及語言理解的算法將因此而受益良多。

實際上,無人零售店 Amazon Go 是這家公司最近的一次對算法的投資。

數百個攝像頭為一組,從上方觀察顧客,將視覺數據轉化為 3D 輪廓以追蹤客戶抓取商品時手部與肩部動作。系統會檢查顧客離店時帶走哪些商品,並將賬單記入顧客的亞馬遜賬戶。

Amazon Go 的老闆 Dilip Kumar 強調,系統只是追蹤顧客的身體移動。他說,系統沒有使用面部識別系統辨認顧客身份,並將其與亞馬遜賬戶關聯。

相反,系統是通過在出入門掃描條形碼完成工作的。系統將 3D 輪廓的後續動作視為其關聯亞馬遜賬戶的消費行為。

這是對機器學習的莫大褒獎,通過深度挖掘數以百計攝像頭所採集的數據以確定顧客購買的商品。

儘管試!如果發現一處 BUG,順走一件東西,算老闆送的。

有所為,有所不為

基於人工智能的身體追蹤在配送中心也十分常用。亞馬遜推行了一項試點項目,內部稱之為「NIKE 意圖檢測」系統。

該系統為配送中心服務於 Amazon Go 顧客的員工設計──系統追蹤員工在貨架上拾取和放置的商品。該創意的初衷是擺脫手持式條碼閱讀器。此類手動掃描工作耗費時間、操作繁瑣。

理想狀態下,員工將商品放置於任一貨架,系統會自動監視及追蹤。與往常一樣,目標是提高效率,最大限度提高物流速度。Porter 表示「員工們都覺得特別自然。」

近來,臉書和谷歌的數據採集工作受到政府嚴格審查,而亞馬遜的謹慎態度使其免受其苦。亞馬遜採集和處理數據的唯一目的是改善顧客體驗,且其並沒有涉及用戶滿意和客戶滿意之間的模糊區域。

上述兩者截然不同──因為廣告商向臉書和谷歌支付了服務費用,用戶才可以免費使用社交媒體和搜索服務。

對於亞馬遜來說,用戶和客戶大多重疊。但監管機構確實對亞馬遜在電商購物與雲計算等核心業務領域的主導地位頗為忌憚。

因為統治力來自於機器學習,且絲毫沒有消退的跡象。

原文鏈接:https://www.economist.com/business/2019/04/13/amazons-empire-rests-on-its-low-key-approach-to-ai返回搜狐,查看更多

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機器人 開發 亞馬遜
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支付寶神功能,讓我到凌晨3點才睡着…哈哈哈

支付寶神功能,讓我到凌晨3點才睡着…哈哈哈

2019-04-17 12:32
來源:深圳全接觸

原標題:支付寶神功能,讓我到凌晨3點才睡着…哈哈哈

昨天,面面發現支付寶上

多了一個叫“小睡眠”的新應用

面面趕緊幫大家試了一下

結果太好玩了興奮到2、3點才睡

助眠小程序是這樣助眠的

找到這款小程序很簡單

打開支付寶搜索“小睡眠”就可以了

裏面有110多種氛圍音

每種會播放大約30分鐘

裡面包括原創的白噪音、催眠曲

ASMR、腦波和專業人聲等等

它主要是通過放出氛圍音

打造一種能夠讓你舒適入睡的氛圍

而且可以定時,實測了一遍之後發現

並不是所有的氛圍音都有用!

有的不僅不能助眠

還會讓人興奮到睡不着!

這些氛圍音真的可以助眠(?)

面面把這些氛圍音做了下分類

1

“聽完睡不着“型

打開“小睡眠“

面面就發現了幾個十分搶眼的名字

比如“閉眼數錢”

“喜中彩票”“家裡有礦”…

點開“喜中彩票”這個氛圍音

還沒等面面反應過來

手機突然響了聲:支付寶到賬500萬元

直到後面又響了一遍到賬500萬元

面面才反應過來

原來是這個“小睡眠”發出的聲音

面面算了一下

大約18秒就會提醒你一次

支付寶到賬500萬元

不到一分鐘,就進賬1500萬元了!

把這個21分鐘的氛圍音聽完

面面早就成了世界首富了

這誰睡得着啊!

到賬500萬元已經很興奮了?

這裏面還有金額更大的

點開“家裡有礦”,就會提醒你

支付到賬188,888,888元

別數了,1億多…

真是讓你躺在金錢上睡着

另外這個類型的還有

支付寶到賬1元、2元…一直漲下去

反正面面聽到到賬30元就聽不下去了

因為怕錢包炸了..

畢竟前面已經到賬10幾億了

這種支付寶到賬的還有很多種

什麼到賬“520元”“1314元”的都有

過節沒有對象給你發紅包的單身汪們

建議大家沒事翻出來聽聽

2

“逼死吃貨“型

除了錢,這裏面還有一些

能逼死吃貨的聲音

比如“一碗麵條”“一包薯片”

“一顆蘋果”“一杯冰水”

強烈建議大家聽一下一碗麵條

吸麵條、咀嚼麵條的聲音統統都有!

連吧唧嘴的聲音都能聽得到!

甚至還有吃到飽以後

發出的滿足的聲音…

真的就像有個人在你耳邊吃麵條一樣

面面聽着聽着就餓了

沒下樓買宵夜就不錯了

誰還能睡得到

3

“聽了會做噩夢”型

還有更“喪心病狂”的聲音

比如:數學課、哲學課、地理課

生物課、物理課、英語課

甚至還有“校長發言”

隨手點開一節數學課

裏面放的是函數的定義域…

物理課說的是能量守恆定律

生物課說的是DNA的雙螺旋結構

而且是真實課堂里的錄音

上面說的這些聲音

對其他人可能有用

但是面面聽了以後,真的睡不着!

4

“放鬆身心”型

這裏面還有一些

能夠讓你放鬆身心的聲音

比如一些下雨的聲音

踩在落恭弘=叶 恭弘上的聲音、海浪海鷗的聲音

這些都能夠在一定程度上助眠

想睡得更好,你還可以這麼做…

除了這個小程序

面面還整理了幾個小方法

能夠幫助睡眠

面面の助眠小tips

/1/

聽歌法

如果不喜歡這些氛圍音

面面建議大家可以去聽歌的APP

里找一個叫Sleep max richter的歌單

我只聽過第一首,長達18分鐘

整個節奏非常緩慢,沒有複雜的和弦

像是鋼琴上的鍵一個一個按出來的

但是又銜接得很自然

/2/

意念轉圈法

這個方式是告訴全身的每一處

我要睡覺了

有朋友試過,沒超過三圈就睡着了

除此這兩個小竅門

睡覺前還要注意這些

/1/

晚餐不吃太晚,少油膩

/2/

安靜的環境、昏暗的燈光

寬鬆的睡衣等,都有助於睡眠

/3/

睡前可慢跑散步

既能放鬆精神,還能使血流通暢

流向大腦的血流就會相對減少

就相對容易入睡了

很多人因為生活和工作壓力都會失眠

除了這些可以助眠的方法

有條件的話,可以給自己放個假

換個環境,放鬆自己

給自己充個電

不要總是在緊繃的狀態下生活

你最近一次失眠是因為什麼?

面面在留言區等你哦

▌信息:百度百科、知乎、網絡

▌圖片:網絡,如侵刪

▌編輯:面面(執行編輯:亦南 / 主編:鄒清媚)返回搜狐,查看更多

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台商回臺投資再通過3案 總投資金額逾21億元

台商回臺投資再通過3案  總投資金額逾21億元

投資臺灣事務所於今(14)日召開「歡迎臺商回臺投資行動方案」第6次聯審會議,會中核准宇隆科技、亞旭電腦、迅得機械3家申請案,總投資金額逾新臺幣21億元。

經濟部投資處說明,受美中貿易戰衝擊,宇隆科技將中國大陸汽車零件、醫材、自行車零件等產品移回台中港加工出口區生產,總投資金額逾新臺幣7億元;亞旭電腦則規劃將蘇州吳江廠無線路由器全製程產線移回桃園遠雄自貿港區,總投資金額逾新台幣5億元;此外,迅得機械則計劃將部份產品移回臺灣,於桃園楊梅購地新建智慧化生產基地,總投資金額為新臺幣9億元。

投資處表示,「歡迎臺商回臺投資行動方案」於今(108)年1月1日上路,由「投資臺灣事務所」擔任單一服務窗口,開辦至今已有9家廠商通過資格審查(智邦科技、慶豐富實業、廣達電腦、南六企業、崴立機電、宇隆科技、亞旭電腦、迅得機械及1家未上市公司),合計總投資金額逾新臺幣256億元,將可創造本國就業人數逾3,700人。

投資處並說,根據去年電電公會發布「2018年中國大陸地區投資環境與產業發展調查」結果,臺商對大陸布局意願下滑;今年投審會公布的2018年全年統計亦顯示,近年臺商對大陸投資金額已連續4年呈現負成長,且僑外來臺投資金額則是近10年來最高,顯見受美中貿易戰與大陸經濟結構轉型等因素,臺灣已成為美中貿易戰火的避風港首選。

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回應長風基金會 經濟部:政府已正面回應公投結果並依法落實

針對長風文教基金會在今(18)日舉辦「能源政策 人民做主」記者會,稱政府不理會公投結果,經濟部今天也發布新聞稿澄清此為錯誤說法,並強調因應去年各項公投的民意結果,政府已依公投法予以落實,正面回應公投結果,同時以務實的態度,確保穩定供電及減少空污的目標能夠實現。

另外針對記者會中認為台灣再生能源發展不易。經濟部也強調,發展再生能源是國際趨勢,對台灣而言,不但能提升供電能力、不會排放空氣污染、還能提升國家能源自主。對貿易出口導向的台灣來說,打進綠色供應鏈、增加產業的國際競爭力來說,發展綠能更是重要一步。政府推動再生能源的決心不會改變。

至於王明鉅醫師在記者會中質疑離岸風電躉購費率過高、太陽能板廢棄污染等部分。經濟部再度重申,國內外製度不同、成本內涵及開發經驗也有差異。我國風電躉購費率依「再生能源發展條例」,組成審定會以公平、公正、透明及嚴謹程序審定。此外,廢棄太陽光電板的處理問題,政府早已擬定相關機制。這些議題經濟部已多次說明,反而是王醫師一下2兆、一下1.7兆,連錯誤的說法都有不同版本。

另外,針對葉宗洸教授在記者會中談及核廢料處理相關資訊,以及核能延役或核四重啟等內容,經濟部也特別澄清指出,核四燃料棒送到美國異地儲存部分,是依據107年1月30日立法院第9屆第4會期第1次臨時會決議「…請經濟部向立法院經濟委員會提供核四轉型及核燃料處理專案報告,並規劃於109年底前全數移出核四燃料棒」辦理,在決議未變更前,經濟部尊重立法院之決議,將持續辦理燃料外運。

經濟部並指出,有關核四可在2025年前完成重啟的說法是昧於事實,並說明礙於原廠核四團隊已解散,且正與其進行商務仲裁,談判更複雜,時程、經費無法掌控。

此外,核四1號機難題瓶頸突破後仍有預算、重啟計畫、施工安裝與測試、福島改善等四項工作,需再6-7年,外界對重啟時程只估算工程時程3年,忽略福島安全強化工程、預算編列及重啟計畫申請,事實上做不到。至於核四廠2號機重啟需建立在1號機重啟上,更無法估計其時程。

至於葉教授有關核一延役早已提出申請,也已進行審查,符合相關法規的說法,經濟部也表示,事實上核一廠延役之申請,台電公司遵照非核家園政策,已於105年7月7日撤回,並非葉教授所稱「目前只是暫停」。

另外有關記者會提及核廢料可使用「用過核燃料利用加速器」(Accelerator-Driven System, ADS)再處理一事,經濟部表示,此技術尚在研發,世界上還沒有任何一個機組有實際利用案例。

經濟部強調,在公投之後,經濟部確實歸零思考,重新探討核電議題,並向社會說明核電重啟或延役的困難。不是不用核電,而是沒辦法用。能源議題需社會各界共同面對,很多義和團式的語言,無視實際困難,都無助解決問題。

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比特大陸正式發布螞蟻礦機S17 Pro及S17兩款新品 搭載第二代7nm

比特大陸正式發布螞蟻礦機S17 Pro及S17兩款新品 搭載第二代7nm

2019-04-08 11:05
來源:李明曦
公司 /新品 /技術

原標題:比特大陸正式發布螞蟻礦機S17 Pro及S17兩款新品 搭載第二代7nm

4月8日消息,全球前十大、中國第二大無晶圓廠芯片設計公司,全球第一大加密貨幣礦機公司——比特大陸今日正式發布螞蟻礦機新品Antminer S17 Pro。螞蟻礦機S17 Pro搭載比特大陸第二代7nm芯片BM1397,標準模式下算力高達53 TH/s,能效比為39.5 J/T,低功耗模式下能效比低至36J/T。S17 Pro是比特大陸迄今為止性能最強的SHA256算法礦機,可支持BTC、BCH等加密数字貨幣挖礦。

圖為:比特大陸第二代7nm新品螞蟻礦機S17 Pro

今年2月,比特大陸率先在行業內發布第二代自研7nm芯片BM1397,同時宣布將搭載於下一代螞蟻礦機新品。據介紹,BM1397採用全球領先的TSMC FinFET技術,芯片集成度更高且散熱效果更佳,單顆芯片集成超過10億個晶體管。得益於第二代7nm芯片在電路結構和低功耗技術等方面的不斷加強,S17 Pro性能顯著提升。此外,S17 Pro採用全新散熱技術及全局優化定製方案,充分考慮從芯片架構到整機經濟性等因素,通過對核心部分的加強同時兼顧其他模塊的優化,實現全局最優。

圖為:比特大陸第二代7nm新品螞蟻礦機S17Pro及S17

根據官方參數显示,S17 Pro提供53T及50T兩個版本,均可支持標準、低功耗和高性能三種挖礦模式。在標準模式下,S17 Pro的算力分別為53 TH/s、50 TH/s,能效比為39.5 J/T。低功耗模式則適合節能需求較強的礦工,能效比低至36 J/T。

相對於上一代產品,S17 Pro持續優化整機結構。S17 Pro機身延續S15的雙筒風扇設計,風程縮短了一半,礦機出入風口的溫差變小,機器性能極大改善。值得一提的是,S17 Pro採用全新的大功率電源,可有效保障礦機運行的穩定性。

除發布螞蟻礦機S17 Pro外,比特大陸還同步推出另一款7nm礦機S17 。S17 提供56T及53T兩個版本,均可支持標準模式和低功耗兩種模式。在標準模式下,S17的算力高達56T,能效比為45J/T;低功耗模式下,S17的能效比低至42 J/T。目前,螞蟻礦機S17、S17 Pro均已同步登陸比特大陸官網, 將於4月9日下午2點正式開售。

作為螞蟻礦機全品類中市場份額最高的產品,旗艦級S系列經過多次迭代,整體性能提升明顯,獲得市場的高度認可。2016年,比特大陸率先發布16nm芯片礦機S9,憑藉高算力、低功耗和強穩定性等優勢迅速佔領海內外市場,奠定了該公司在礦機行業領導者地位。2018年11月,比特大陸第一代7nm新品S15全球開售,開啟7nm低功耗挖礦時代,重新樹立行業標杆。而此次發布第二代7nm礦機S17 Pro,比特大陸將憑藉領先業界的全局優化方案,進一步推動加密数字貨幣挖礦行業的發展。

資料显示,比特大陸是全球最大礦機廠商,旗下螞蟻礦機品牌的市場佔有率超過70%。除SHA256算法礦機外,螞蟻礦機還擁有包括Scrypt、X11、Cryptonight等多種主流加密算法的礦機產品,充分滿足全球用戶的挖礦需求。返回搜狐,查看更多

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 B站也染上了成年人「全都要」的油膩?

 B站也染上了成年人「全都要」的油膩?

2019-04-08 16:59
來源:吳懟懟
嗶哩嗶哩 /視頻 /互聯網

原標題:B站也染上了成年人「全都要」的油膩?

文| 陳倩倩

編| 吳懟懟

01

營銷號橫行的時代,連二次元B站也沒能倖免

不久前,B站出台了一則「針對站內低創內容處理規則的公告」,內容如下:

公告不長,但課代表還是要總結科普一下。

簡單來說,低創內容就是以「扒」為中心主題,通過換標題,換配樂,三次創作等手段產出的視頻,是縫合怪大佬們的掘金之作。

這些視頻,往往是搬運油管或者是其他up主的作品,通過掐頭去尾,音軌替換,或者是拼貼剪輯後上傳,此類視頻內容質量不高,但是點擊量卻奇高。

有UP主反映,自18年1月B站啟動創作激勵計劃后,低創內容一度淹沒首頁。一方面B站的反抄襲監管不足,在鑒別偽原創內容上沒有形成一套行之有效的方案,導致營銷號入侵。另一方面在數據驅動支持下,營銷號通過刷量獲取高排名,最終薅平台羊毛,間接擠壓原生up主生存空間,打擊新人up主創作慾望。

基於此,B站在三月出台了處理站內低創內容的公告,意圖肅清社區環境。

當然了,此舉是否能還大家一個優質社區仍是存疑,但是能主動站出來肅清低創視頻的「破站」還是要小小表揚一下。

02

濃度被稀釋,B站不再「亦可賽艇」

如果,你在B站看視頻,發覺內容牛頭不對馬嘴,八成是中了營銷號的招,吃下了幾口低創內容,以下幾種視頻就是典型的營銷號作品:

  • 驚悚標題黨:「張國榮當年地位有多高 踢向華強椅子,捏成龍臉,全程抽煙錄節目」
  • 盤點情緒派:「盤點十大催淚、爆笑、恐怖····電影、動漫、片段、綜藝」
  • 封面丟失狗:封面卡司美如畫,視頻看完都懷疑是不是手滑點播了下一條。
  • 快抖搬運家:快手基本是大口吃海鮮,老鐵社會搖,抖音則是神曲小姐姐,悲情戀愛論。

以上四種基本撐起了B站牛皮癬視頻半邊天,此歸類,在其他視頻平台同樣適用。實際上,用戶苦營銷號已久,自然是支持B站清除牛皮癬視頻的做法的。但此次整治過程中,也誤傷了一些輸出內容並非低創的UP主,導致用戶對此次低創整治行動爭論的焦點反而從肅清營銷號身上轉移到「誤傷集中區高發地帶」的審核上,這些誤傷集中區有:「動漫盤點視頻」、「沙雕圖視頻」以及「鬼畜視頻」。

所謂動漫盤點視頻,顧名思義,是剪輯一些熱門、冷門動漫視頻的經典片段,或者是介紹一部、幾部番劇劇情的視頻。

而沙雕圖視頻則是選取網絡上傳播較廣的一些表情包圖片,通過剪輯軟件,製作一個片頭,配上BGM,這就成就了一個PPT式的沙雕圖視頻。

鬼畜視頻,大家相對會熟悉一些,早年的雪姨開門,去年的改革春風吹滿地,以及最近的蔡徐坤佛系少女籃球系列,都是鬼畜視頻代表。但是,在鬼畜區,也存在着套用他人midi(可以生成各種音高的現成曲譜,來自midishow網站,類似是工程文件),通過muta 一鍵調音製作鬼畜視頻素材的現象。

這三種視頻在此次低創肅清活動中引起爭議,官方對此類up主降權的行為引起了用戶探討。一部分人認為,鬼畜和沙雕視頻有存在的必要,因為實實在在的點擊量證明是用戶所需,而另一部分人認為,此類視頻偏低創,B站應該在審核機制上下功夫,既讓此類型視頻存在又不泛濫。

從B站的動態以及知乎提問「如何評價B站動漫盤點up主集體陣亡」下的回答情況來看,低創規則出台誤傷了幾個認真創作的up主,而動漫盤點up主的『集體陣亡』,則在一定程度上加劇了用戶對B站低創審核的質疑。

實際上,用戶大致認為,整治低創行動對B站社區的生態是有益處的,但是在低創內容的界定上難以統一,肅清「水」視頻和營銷號是眾望所歸,但涉及動漫盤點、鬼畜、沙雕圖視頻的肅清則存在很大爭議。

其中,也不乏人認為,鬼畜、沙雕圖以及動漫盤點是B站ACG文化的組成部分之一,對這些內容的肅清要審之有度,否則只會使得二次元社區濃度稀釋,UP主出走。

03

年輕人喜歡幻想的世界,但更熱愛現實的美好

B站最鮮明的標籤就是二次元社區,但是實際上B站給自己的定義則是「國內最大的年輕人潮流文化娛樂社區」,自我定義並不能改變大眾對B站的固有印象,因此,B站的低創規則出台,形勢上是一片叫好,但當誤傷了一些動漫盤點up時仍舊會觸痛敏感神經。

這根敏感神經從B站商業化進行以來一直呈現出緊繃狀態,哪怕睿總再三申陳B站不會去二次元化也難以緩和。

目前的B站,ACG文化繼續發光發熱的同時,三次元文化也開始湧入這個當代最大的年輕人潮流文化娛樂社區。

在很多老用戶看來,B站的二次元氛圍在不斷被稀釋,降低的會員門檻,泛娛樂化的內容在不斷擠壓着二次元文化的生存空間。

但是,實際上,微博博主盧詩翰早前拉取的數據显示,B站目前第一內容是遊戲類,第二內容是生活類,第三是娛樂類,第四才是動漫番劇。

也就是說,當前的B站不再是「阿宅」專屬,越來越多的B萌加入到這個社區。

當優愛騰選擇燒錢、砸IP,快抖選擇追流量、秀爆款的時候,B站變成了很多青年人的生活vlog打卡基地和技能學習后花園,一大票人在B站看考研視頻,學外語,發開箱。

由此,二次元文化對B站來說,似乎更像是一種精神象徵、文化圖騰,在這個錶殼之下,盛開的是泛次元之花,進駐的也有三維空間之子。

如今的B站,以ACG文化為切入點,深耕多元,吸引着擁有不同愛好、不同品味的用戶,以至於逐利而生的營銷號也瞄準了這塊「肥肉」。

老用戶們在B站的商業化之路上充滿悲傷。平和者一句「B站活成自己最討厭的樣子」便抽身走向C、D、E、F、G站。积極者則永不放棄,看到「有黑」反手舉報,刷到「超贊」素質三連(特指B站素質三連:點贊、投幣、收藏)。而部分極端者選擇加入狗粉絲陣營(孫笑川粉絲),攪起血小板吧事件,以二次元反二次元。

至此,B站收割完核心二次元用戶后,泛次元計劃轟轟烈烈,進入商業變現之地的B站,不再用愛發電,畢竟,破次元前途寬廣。

但也正如「動漫經濟學」的都叫獸所說,沒人知道B站正在變成第四個視頻巨頭,還是被拖進一個難解的百度式困局。

B站想要成為一個「喜歡幻想世界」與「熱愛現實美好」共存的社區,成年人兩個都要的雞賊,從邏輯上來說,沒有問題,但是稀釋了二次元的濃度,又想霸佔二次元標籤的行為,頗有些分裂。擺在B站面前的,可能還是那兩個互聯網終極命題:保持既有社區文化不被侵蝕還是不斷迭代走向大眾化?成為一個有口碑的產品還是一個更有錢的產品?

納斯達克的鐘聲還未完全消弭,但如今的B站,還能讓老用戶們由衷發來賀電,說一聲:嗶哩嗶哩(゜-゜)つロ 乾杯~-bilibili么?

吳懟懟,虎嗅、36氪、鈦媒體、澎湃等專欄作者,前澎湃新聞記者,人人都是產品經理2017年度作者,新榜2018年度商業觀察者。返回搜狐,查看更多

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