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第四范式也向港股發(fā)起了沖刺。
IPO招股書(shū)披露的一連串?dāng)?shù)據(jù)中,話(huà)題性最強(qiáng)的依然是虧損情況。2018年到2020年期間,第四范式分別虧損3.72億元、7.18億元、7.5億元,2021年上半年的虧損則進(jìn)一步擴(kuò)大為11.87億元。過(guò)去三年半的時(shí)間里,第四范式已經(jīng)燒掉30.72億元。
這樣一組數(shù)據(jù)似乎并不讓人感到詫異。曠視、云知聲、依圖、云從科技等幾乎所有想要走向二級(jí)資本市場(chǎng)的AI獨(dú)角獸,都交出了一份虧損數(shù)十億元的成績(jī)單,而盈利就像是一個(gè)“魔咒”被施加在所有玩家身上。
當(dāng)虧損成為所有人工智能企業(yè)的“通病”,曾經(jīng)的明星創(chuàng)業(yè)者逐漸失寵,第四范式們是否還有破局的機(jī)會(huì)?
01 拿步槍打蒼蠅
海康威視總裁胡揚(yáng)忠曾在媒體采訪(fǎng)中,這般形容安防領(lǐng)域的野蠻人:“以通訊行業(yè)為例,其運(yùn)營(yíng)和銷(xiāo)售成本比安防高很多,所以用高成本的人力去跑安防,就像拿步槍打蒼蠅一樣,投入與產(chǎn)出是非常不匹配的。”
看似是對(duì)科技巨頭插足安防市場(chǎng)的“怒懟”,可“拿步槍打蒼蠅”的比喻巧妙的道出了人工智能企業(yè)虧損的根源。
正如兩年前被無(wú)數(shù)人鼓吹的AI人才短缺,掀起了一場(chǎng)轟轟烈烈的搶人大戰(zhàn)。為了掌握前沿技術(shù)的主動(dòng)權(quán),科技巨頭和創(chuàng)業(yè)公司都在組建自己的科學(xué)家團(tuán)隊(duì),博士人才的年薪迅速被炒高的百萬(wàn)級(jí)別。商湯科技的創(chuàng)始人徐立就曾在公開(kāi)場(chǎng)合透露,公司成立之初就將大約一半的資金用在了人才招聘上。
算法和人才也隨即成為資本下注的主要因素,“投人工智能要先投科學(xué)家”成了創(chuàng)投圈的隱性共識(shí),以至于出現(xiàn)了頂級(jí)AI科學(xué)家在不同創(chuàng)業(yè)公司間來(lái)回轉(zhuǎn)場(chǎng)的一幕?;蛟S硬科技的天然特征就是燒錢(qián)研發(fā),由于研發(fā)難度大技術(shù)鏈條長(zhǎng),短期內(nèi)無(wú)法盈利甚至持續(xù)虧損都是行業(yè)的普遍現(xiàn)象。
但技術(shù)實(shí)力不等于變現(xiàn)能力,在年薪百萬(wàn)的博士工程師跑到工廠寫(xiě)代碼的那一刻,就注定了人工智能的悲情角色。
大多數(shù)人工智能企業(yè)的人才結(jié)構(gòu)都有些畸形,懂算法、懂理論的博士,卻不懂產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)和既有規(guī)則,讓他們下沉到工廠這樣的場(chǎng)景里解決問(wèn)題,性?xún)r(jià)比自然比不上海康威視等企業(yè)用一群本科生塑造的鐵軍。在人力成本嚴(yán)重不對(duì)等的局面下,即便可以創(chuàng)造營(yíng)收,也難以產(chǎn)生可觀的利潤(rùn)。
何況當(dāng)前AI落地的場(chǎng)景過(guò)于碎片化,不同用戶(hù)有著不同的需求,定制化的比例遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)化的方案。結(jié)果就是,人工智能企業(yè)無(wú)法通過(guò)單點(diǎn)突破迅速收割市場(chǎng),只能做完一個(gè)項(xiàng)目再做下一個(gè)項(xiàng)目,在定制化、成本高、利潤(rùn)低等不利因素的制約下,虧損也就成了一種難以避免的常態(tài):看起來(lái)營(yíng)收在逐年增長(zhǎng),需要的研發(fā)投入也在逐年增加,最終還是沒(méi)有等來(lái)營(yíng)收平衡的臨界點(diǎn)。
艾媒咨詢(xún)CEO張毅的觀點(diǎn)可謂相當(dāng)有針對(duì)性:“目前人工智能企業(yè)在不斷地開(kāi)拓新業(yè)務(wù)試圖拉高營(yíng)收數(shù)據(jù),但營(yíng)收增長(zhǎng)的同時(shí),利潤(rùn)卻沒(méi)有得到同步增長(zhǎng),也就意味著營(yíng)收帶有一定的泡沫。營(yíng)業(yè)成本居高不下,營(yíng)收回血跟不上燒錢(qián)速度,直接導(dǎo)致很多企業(yè)的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)不容樂(lè)觀。”
這大抵也是AI獨(dú)角獸們頻頻沖刺IPO的誘因。早期的資本對(duì)研發(fā)上的高投入還比較寬容,可持續(xù)的虧損正在消磨資本的意志,在一級(jí)市場(chǎng)態(tài)度冷漠的局面下,抓住行業(yè)最后的窗口期上市,可以說(shuō)是為數(shù)不多活下去的機(jī)會(huì)。
02 盈利暫時(shí)無(wú)解
麥吉洛咨詢(xún)資深分析師司馬秋曾表示,“從營(yíng)收的角度來(lái)看,AI是個(gè)超級(jí)賽道,擁有巨大的市場(chǎng)前景。但是從AI四小龍的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看,AI應(yīng)用落地仍然存在一定難度,營(yíng)收不如預(yù)期,持續(xù)虧損。”
至于營(yíng)收不如預(yù)期的原因,或許可以找到兩種解釋?zhuān)?/p>
一是外部大環(huán)境的制約,像自動(dòng)駕駛這樣能夠低成本復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè),短期內(nèi)很難規(guī)模化落地,而金融、安防、醫(yī)療等商業(yè)化比較成熟的領(lǐng)域,目前還沒(méi)有哪家AI獨(dú)角獸走出虧損的死胡同。
二是商業(yè)化變現(xiàn)的浮躁,很多技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司會(huì)陷入閉門(mén)造車(chē)的困境,個(gè)中原因離不開(kāi)創(chuàng)業(yè)者的“需求臆想癥”,即習(xí)慣性思考技術(shù)可以做出什么樣的產(chǎn)品,而非目標(biāo)市場(chǎng)到底需要什么樣的產(chǎn)品。
一個(gè)直接的例子,曾經(jīng)有一家制造業(yè)工廠尋求人工智能企業(yè)合作,但找了很多家都遭遇了碰壁,要么以需要硬件研發(fā)為由拒絕,要么坦陳對(duì)方的體量太小。也就折射了一個(gè)深層次的問(wèn)題,盡管很多人工智能企業(yè)在積極尋找商業(yè)化變現(xiàn)的路徑,可聚焦到一線(xiàn)的銷(xiāo)售或商務(wù)身上,仍然苛求接大單。
其實(shí)這一現(xiàn)象并不難理解。算法、算力和數(shù)據(jù)是人工智能三個(gè)核心要素,但目前的普遍現(xiàn)狀在于,客戶(hù)的需求都是非標(biāo)準(zhǔn)化的,哪怕是最基礎(chǔ)的產(chǎn)品瑕疵檢測(cè),也需要足夠的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行算法模型訓(xùn)練,而小樣本學(xué)習(xí)技術(shù)又面臨數(shù)據(jù)孤島、數(shù)據(jù)隱私保護(hù)等問(wèn)題,落地的潛在成本可想而知。
為了解決類(lèi)似的命題,一種流行的思路是像IBM那樣控制“中間件”,比如將算法、芯片等占據(jù)核心地位且毛利高的產(chǎn)品掌握在自己手中,幫助其他企業(yè)牽線(xiàn)搭橋,嘗試將落地的環(huán)節(jié)交給上下游的合作伙伴。
商湯、曠視等獨(dú)角獸很早就成立了投資部門(mén),思必馳、中科視拓等也和VC機(jī)構(gòu)聯(lián)合成立了產(chǎn)業(yè)基金。目的正是通過(guò)投資上下游企業(yè),打通商業(yè)化落地的閉環(huán),那些被投的企業(yè)可以在場(chǎng)景落地、政府資源等方面彌補(bǔ)人工智能企業(yè)的不足。
秉持同樣理念的還有百度智能云,在2020年末推出了“云智生態(tài)計(jì)劃”,計(jì)劃在三年內(nèi)扶植1萬(wàn)家合作伙伴,并與其中200家建立重點(diǎn)扶持關(guān)系。意圖也是與合作伙伴相互集成,進(jìn)而加速人工智能在各行各業(yè)的落地。
有些遺憾的是,諸如計(jì)算機(jī)視覺(jué)、智能語(yǔ)音等領(lǐng)域并沒(méi)有太大的技術(shù)壁壘,呈現(xiàn)出的態(tài)勢(shì)是技術(shù)的趨同,沒(méi)有哪家的技術(shù)絕對(duì)領(lǐng)先,即使是一些小的創(chuàng)業(yè)公司也能拿出和獨(dú)角獸們相似的解決方案,所謂的市場(chǎng)統(tǒng)治力也就無(wú)從談起。
IBM、甲骨文、SAP等企業(yè)的高分答卷,還人工智能賽道上還無(wú)法復(fù)制。
03 幾個(gè)可能方向
現(xiàn)代管理之父彼得•德魯克說(shuō)過(guò):“動(dòng)蕩時(shí)代最大的危險(xiǎn)不是動(dòng)蕩本身,而是仍然用過(guò)去的邏輯做事。”
同樣的道理儼然適用于人工智能,巨額虧損的原因無(wú)外乎兩點(diǎn):一是自身的成本太高,包括研發(fā)、人力、營(yíng)銷(xiāo)、渠道,以及項(xiàng)目落地過(guò)程中的隱形成本;二是盈利跟不上,按照固有的模式輸出技術(shù)的路線(xiàn),早已被證實(shí)缺少想象力。
想要走出當(dāng)下的盈利困局,抑或說(shuō)為企業(yè)找到新的增長(zhǎng)空間和故事腳本,還需要繼續(xù)尋找可行的軌跡。目前市面上也出現(xiàn)了幾種流行方向:
比如對(duì)深度學(xué)習(xí)框架的角逐。作為人工智能時(shí)代的操作系統(tǒng),開(kāi)源深度學(xué)習(xí)框架的價(jià)值不言而喻。切換到商業(yè)化的視角上,開(kāi)源深度學(xué)習(xí)框架無(wú)疑是不可或缺的生產(chǎn)力平臺(tái),也是連接各行各業(yè)開(kāi)發(fā)者的理想方式。一旦可以在上游解決算法門(mén)檻,人工智能的落地剩下的就只是時(shí)間問(wèn)題。
然而目前國(guó)內(nèi)過(guò)半的開(kāi)發(fā)者還扎堆在TensorFlow和PyTorch,開(kāi)發(fā)者生態(tài)比較成熟的僅有百度飛槳,華為MindSpore、曠視天元、一流科技的OneFlow等才剛剛起步。或許意味著這個(gè)市場(chǎng)還存在很大的機(jī)會(huì)空間,同時(shí)也預(yù)示著國(guó)內(nèi)開(kāi)源生態(tài)的成熟還需要長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)教育,短期內(nèi)無(wú)法改變?nèi)斯ぶ悄芷髽I(yè)的盈虧。
再比如降低AI應(yīng)用的成本。人工智能的最大問(wèn)題并不是缺少應(yīng)用場(chǎng)景,而是人工智能帶來(lái)的效率提升遠(yuǎn)低于成本投入。很多企業(yè)找到了人工智能的場(chǎng)景,獲得了技術(shù)落地的價(jià)值提升,但沒(méi)有到達(dá)產(chǎn)出高于投入的臨界點(diǎn)。
除了寄希望于市場(chǎng)的逐漸成熟,一個(gè)重要的賽點(diǎn)在于降低技術(shù)的邊際成本,當(dāng)邊際成本足夠低的時(shí)候,所有的問(wèn)題都將迎刃而解。開(kāi)源深度學(xué)習(xí)框架是一種可行路徑,SaaS服務(wù)可能是另一種可行路徑,即將算法模型以可復(fù)用的SaaS進(jìn)行訂閱。
雖然輕量化的SaaS服務(wù)無(wú)法滿(mǎn)足客單價(jià)高的重型解決方案,卻也不失為一種創(chuàng)收手段。畢竟B端業(yè)務(wù)依舊是人工智能行業(yè)的營(yíng)收大頭,可動(dòng)輒半年以上的付款周期,嚴(yán)重限制了人工智能企業(yè)的資金流動(dòng),乃至成了人工智能規(guī)模化落地的另類(lèi)桎梏,付費(fèi)訂閱則巧妙地化解了里面的種種問(wèn)題。
不管怎樣,從談概念、講技術(shù)到拼場(chǎng)景、搶落地,人工智能已經(jīng)進(jìn)入到了新的時(shí)間周期,繼續(xù)沿用舊有的套路和范式,恐怕很難再讓資本市場(chǎng)買(mǎi)單,一起起IPO失敗的慘烈案例,何嘗不是最直接的教訓(xùn)。
同時(shí)需要明白的是,倘若人工智能的商業(yè)化由陰轉(zhuǎn)晴,大概率預(yù)示著進(jìn)入門(mén)檻已經(jīng)足夠低,勢(shì)必會(huì)吸引越來(lái)越多的玩家來(lái)?yè)屖呈袌?chǎng),戰(zhàn)況將前所未有的復(fù)雜,彼時(shí)等待人工智能企業(yè)應(yīng)對(duì)的麻煩將只多不少。
04 寫(xiě)在最后
人工智能曾經(jīng)是下一個(gè)商業(yè)時(shí)代的觸點(diǎn),引誘了一眾創(chuàng)業(yè)者和投資人,可最終也沒(méi)能跳出行業(yè)興衰的節(jié)奏。
答案或許就藏在第四范式創(chuàng)始人戴文淵的一句實(shí)話(huà)里:“現(xiàn)在幾乎沒(méi)有企業(yè)不用到AI的技術(shù),但是如果說(shuō)哪個(gè)企業(yè)把AI拿掉后活不下去,這樣的企業(yè)也很少。這是我們認(rèn)為人工智能最大的挑戰(zhàn),雖然有用,但是沒(méi)有特別大的用處。”
所有泡沫都有碎裂的時(shí)候,人工智能的浪潮也沒(méi)有例外,卻也讓人們?cè)絹?lái)越理性思考人工智能的技術(shù)價(jià)值和商業(yè)價(jià)值。
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2023年7月6日,第六屆世界人工智能大會(huì)(WAIC2023)在上海開(kāi)幕,“人工智能大模型”是本屆大會(huì)的備受矚目的話(huà)題,據(jù)悉,在昇騰AI大模型的創(chuàng)新研發(fā)中,華為聯(lián)手26家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),組建了一支協(xié)同創(chuàng)新的“AI明星隊(duì)”,云天勵(lì)飛作為中國(guó)人工智能企業(yè)的杰出代表,和互聯(lián)網(wǎng)大廠、運(yùn)營(yíng)商、科研院所等優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)
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美團(tuán)曾經(jīng)的二號(hào)人物王慧文對(duì)標(biāo)OpenAI的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目光年之外,以20億賣(mài)給美團(tuán),再度引發(fā)市場(chǎng)對(duì)大模型的熱議。
2020年底,王慧文在朋友圈寫(xiě)下這句話(huà)時(shí),外界本以為這位伴隨中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展而持續(xù)創(chuàng)業(yè)20年的人物即將告別創(chuàng)業(yè)舞臺(tái)。但是,一個(gè)曾經(jīng)多次創(chuàng)業(yè),正值壯年的互聯(lián)網(wǎng)老將心中的創(chuàng)業(yè)熱情是難以熄滅的。
蘋(píng)果16弄了兩個(gè)版本,一個(gè)是專(zhuān)門(mén)給中國(guó)人用的,準(zhǔn)備用百度的AI,還要交錢(qián)。第二個(gè)是全世界都可以用的,用了ChatGPT,包括臺(tái)灣、香港、澳門(mén)都可以用。以后都這樣了。好,問(wèn)題就出在這,蘋(píng)果和百度的合作出現(xiàn)問(wèn)題了,新聞連起來(lái)看,才能明白其中含義。新聞一:蘋(píng)果正在和騰訊、字節(jié)初步接洽,考慮將二者的AI模型
“技術(shù)日新月異,人類(lèi)生活方式正在快速轉(zhuǎn)變,這一切給人類(lèi)歷史帶來(lái)了一系列不可思議的奇點(diǎn)。我們?cè)?jīng)熟悉的一切,都開(kāi)始變得陌生。”計(jì)算機(jī)之父約翰·馮·諾依曼曾這樣說(shuō)到。
“毀滅你,與你何干?”,這是在劉慈欣的科幻小說(shuō)《三體》里用來(lái)形容人類(lèi)與三體人之間的戰(zhàn)爭(zhēng)的一句話(huà)。
“人工智能的商業(yè)模式,是要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)市場(chǎng),而非一個(gè)算法”。這是世界AI泰斗MichaelI.Jordan的觀點(diǎn)。而當(dāng)前的全球AI市場(chǎng),占據(jù)主導(dǎo)地位的中美雙方,卻也走出了兩條截然不同的技術(shù)路徑,前者執(zhí)著于前沿技術(shù)的探索,后者則發(fā)力應(yīng)用優(yōu)化和商業(yè)化落地。南轅北轍的兩個(gè)方向,或許已經(jīng)無(wú)法直接進(jìn)行排位先后、優(yōu)
智能體進(jìn)化發(fā)展了一年,現(xiàn)在的RPAAgent迭代到什么程度了?從實(shí)在智能最新發(fā)布的實(shí)在Agent7.0,看RPAAgent的迭代升級(jí)抓取豆瓣信息、自己制作PPT,這款A(yù)IAgent真的實(shí)現(xiàn)了流程全自動(dòng)化AIAgent構(gòu)建到執(zhí)行全自動(dòng)化,持續(xù)進(jìn)化RPAAgent再次降低智能體應(yīng)用門(mén)檻實(shí)在智能重磅發(fā)布實(shí)
崔大寶|節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)創(chuàng)始人進(jìn)入2024年,大模型似乎有熄火之勢(shì):資本市場(chǎng),與之關(guān)聯(lián)的概念炒不動(dòng)了,英偉達(dá)股價(jià)動(dòng)輒暴跌重挫,引發(fā)“泡沫戳破”的擔(dān)憂(yōu);消費(fèi)市場(chǎng),BATH們的推新活動(dòng)少了,產(chǎn)品更新迭代的速度慢了,民眾的關(guān)注度降了……熱鬧的大概只剩下兩場(chǎng)酣仗:自5月15日字節(jié)跳動(dòng)宣布“以厘計(jì)費(fèi)”,打響國(guó)內(nèi)大模型
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