AI时代来临,人人自危吗?
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作者:朵朵樱桃 (等级:7 - 出类拔萃,发帖:5835) 发表:2017-07-19 09:28:57  楼主  关注此帖
AI时代来临,人人自危吗?
在youtube上看了李开复今年五月在美国哥伦比亚大学工程学院毕业典礼上的演讲,主题完全围绕AI人工智能。他鼓吹未来十年将会是AI发展的黄金十年,大家都得做好失业的准备。他预测全球一半人口将因AI而找不到工作,首当其冲的就是银行证券股票从业人员。他自称自己用AI投资理财,收益是理财专家的十倍。开玩笑说要fire他们。其他行业例如教师等等都将逐一被蚕食,几乎无一能幸免。听到这里不由忧心忡忡啊!
但是到了演讲快结束时,李博士又话锋一转,大谈AI的短处。说AI最不擅长的就是情感,不像人类心中有爱,这点倒是和华人首席AI专家-斯坦福的李飞飞教授的见解不谋而合。所以在AI不擅长的领域人类还是可以找到工作的。他预测很多致力于人与人之间沟通和倾诉的工作将会应运而生。听到这里,又点燃了一点希望。
最近科技巨头们纷纷宣称自己是AI公司,谷歌领跑之外,中国的百度和阿里也纷纷跟进,百度的无人驾驶汽车已经上路,阿里的AI实验室请了海归专家领衔。感觉这波工业新革命是山雨欲来风满楼了。对即将来临的AI时代,大家是欢欣鼓舞呢,还是忧心忡忡?
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该帖荣获当日十大第4,奖励楼主12分以及18华新币,时间:2017-07-19 22:00:03。
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作者:hndcts (等级:2 - 初出茅庐,发帖:269) 发表:2017-07-19 09:29:45  2楼
欢欣鼓舞
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作者:朵朵樱桃 (等级:7 - 出类拔萃,发帖:5835) 发表:2017-07-19 10:22:05  3楼
层主挺乐观啊
我只担心一半人口失业后去哪里?难道移民到火星?社会上太多闲人了,会造成社会动荡吗
另一方面,AI代表着生产力的高度发达,所以理论上说,我们离实现传说中的共产主义不远了,大家可以从日常琐碎事务中脱身,做自己真正喜欢的事了
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作者:ybhcd (等级:4 - 马马虎虎,发帖:1192) 发表:2017-07-19 10:56:42  4楼
AI时代需要自慰
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作者:朵朵樱桃 (等级:7 - 出类拔萃,发帖:5835) 发表:2017-07-19 12:41:50  5楼
家长们不担心吗
以往大学的热门专业如法律,医科,毕业之后的律师和医生将不得不面对AI的激烈竞争。想象一下AI在法庭上慷慨陈词,轻松打赢人类律师的场景,那并不遥远。
家长们需要仔细考虑了,让孩子们读什么专业才可以在AI时代有一技之长
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作者:国王大道 (等级:3 - 略知一二,发帖:1492) 发表:2017-07-19 12:44:03  6楼
家长们不担心吗以往大学的热门专业如法律,医科,毕业之后的律师和医生将不得不面对AI的激烈竞争。想象一下AI在法庭上慷慨陈词,轻松打赢人类律师的场景,那并不遥远。 家长们需要仔细考虑了,让孩子们读什么专业才可以在AI时代有一技之长
总有工作的
有啥好担心
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作者:prettysoft (等级:2 - 初出茅庐,发帖:161) 发表:2017-07-19 13:12:25  7楼
要是真的这么看好,重仓google,nvidia吧。
另外我个人认为律师,医生的工作是艺术,机器AI是模仿不来的。
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作者:朵朵樱桃 (等级:7 - 出类拔萃,发帖:5835) 发表:2017-07-19 13:49:39  8楼
要是真的这么看好,重仓google,nvidia吧。另外我个人认为律师,医生的工作是艺术,机器AI是模仿不来的。
是该考虑重仓AI股票了
但律师和医生的工作很程序化啊,无外乎知识,逻辑,判断,不怎么需要想象力,不算艺术工作吧?我觉得被AI取代是迟早的事。看新闻,已经有不少致力于法律领域的AI startup公司在运作了。
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作者:国王大道 (等级:3 - 略知一二,发帖:1492) 发表:2017-07-19 14:01:44  9楼
要是真的这么看好,重仓google,nvidia吧。另外我个人认为律师,医生的工作是艺术,机器AI是模仿不来的。
律师医生要是能被AI取代
那才好呢,这样大家都能够受到更公平待遇了。
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作者:Sarahss (等级:4 - 马马虎虎,发帖:1359) 发表:2017-07-19 14:04:37  10楼
要是真的这么看好,重仓google,nvidia吧。另外我个人认为律师,医生的工作是艺术,机器AI是模仿不来的。
no no
现在已经在进行了,AI已经可以对病人进行基本的筛查,初步出检验结果,医生只是做最后的决定。不能说完全取代医生,但是医生数量会减少。不过未来老龄化趋势医生数量本来就会减少,AI暂时只是来适应这个趋势
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作者:prettysoft (等级:2 - 初出茅庐,发帖:161) 发表:2017-07-19 15:43:16  11楼
no no现在已经在进行了,AI已经可以对病人进行基本的筛查,初步出检验结果,医生只是做最后的决定。不能说完全取代医生,但是医生数量会减少。不过未来老龄化趋势医生数量本来就会减少,AI暂时只是来适应这个趋势
AI的第一步,却也是最难的一步,是认知。
一个常见的AI应用,需要建立一个模型把以往的数据转化为knowledge作为training,然后用另一段数据套用模型作为verification,然后用同一个模型对新的case进行所谓的筛选,预判。这些所有步骤的前提,是认知。

之前很火的alphago,是围棋,让AI认识围棋很简单,模型无非就是一个可能数值为0,1,2的大型矩阵。alphago的突破是在有一个简单的模型下,在有很多possibility的下一步的情况下,如何筛选预判。

作为医疗可不同,这是一个无数因素互相影响的混沌系统。就已简单的感冒的诊断来说。是否发烧,发烧多少度和室内温度,吃过饭没,去诊所的交通方式都有关。是否咳嗽,咳嗽频率,咳嗽力度等级,和病人的年纪性格都有关。是否胸痛,胸疼痛等级,是否头痛,疼痛等级,是否呕吐,频率,固液比例。等等等等。而这些认知都很难量化。简单来说,一个人的症状很难建立一个模型来准确描述。这也是阻止AI在医疗行业发展的最大阻力。我并没有说这不可能,但是这必定需要时间,并且我并没有在任何最新的报道里看到有关混沌系统认知的break through。

就算是那些自称很厉害的自动驾驶系统,8个摄像头组成的认知系统,8张图片够你认知车旁边所有的情况吗。问号。


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作者:hndcts (等级:2 - 初出茅庐,发帖:269) 发表:2017-07-19 16:04:18  12楼
要是真的这么看好,重仓google,nvidia吧。另外我个人认为律师,医生的工作是艺术,机器AI是模仿不来的。
律师的资料,AI可以在一秒钟完成30个律师三个月的工作
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作者:GoogleEarth (等级:4 - 马马虎虎,发帖:882) 发表:2017-07-19 16:07:06  13楼
AI的第一步,却也是最难的一步,是认知。一个常见的AI应用,需要建立一个模型把以往的数据转化为knowledge作为training,然后用另一段数据套用模型作为verification,然后用同一个模型对新的case进行所谓的筛选,预判。这些所有步骤的前提,是认知。 之前很火的alphago,是围棋,让AI认识围棋很简单,模型无非就是一个可能数值为0,1,2的大型矩阵。alphago的突破是在有一个简单的模型下,在有很多possibility的下一步的情况下,如何筛选预判。 作为医疗可不同,这是一个无数因素互相影响的混沌系统。就已简单的感冒的诊断来说。是否发烧,发烧多少度和室内温度,吃过饭没,去诊所的交通方式都有关。是否咳嗽,咳嗽频率,咳嗽力度等级,和病人的年纪性格都有关。是否胸痛,胸疼痛等级,是否头痛,疼痛等级,是否呕吐,频率,固液比例。等等等等。而这些认知都很难量化。简单来说,一个人的症状很难建立一个模型来准确描述。这也是阻止AI在医疗行业发展的最大阻力。我并没有说这不可能,但是这必定需要时间,并且我并没有在任何最新的报道里看到有关混沌系统认知的break through。 就算是那些自称很厉害的自动驾驶系统,8个摄像头组成的认知系统,8张图片够你认知车旁边所有的情况吗。问号。
层主业内人士?
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作者:prettysoft (等级:2 - 初出茅庐,发帖:161) 发表:2017-07-19 16:20:48  14楼
并不是哈,如果有说错的地方,见笑了。
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作者:买买提 (等级:4 - 马马虎虎,发帖:751) 发表:2017-07-19 16:35:49  15楼
好想给李开复吃我下面
癌症都能痊愈
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作者:dragon12 (等级:2 - 初出茅庐,发帖:707) 发表:2017-07-19 17:47:53  16楼
AI的第一步,却也是最难的一步,是认知。一个常见的AI应用,需要建立一个模型把以往的数据转化为knowledge作为training,然后用另一段数据套用模型作为verification,然后用同一个模型对新的case进行所谓的筛选,预判。这些所有步骤的前提,是认知。 之前很火的alphago,是围棋,让AI认识围棋很简单,模型无非就是一个可能数值为0,1,2的大型矩阵。alphago的突破是在有一个简单的模型下,在有很多possibility的下一步的情况下,如何筛选预判。 作为医疗可不同,这是一个无数因素互相影响的混沌系统。就已简单的感冒的诊断来说。是否发烧,发烧多少度和室内温度,吃过饭没,去诊所的交通方式都有关。是否咳嗽,咳嗽频率,咳嗽力度等级,和病人的年纪性格都有关。是否胸痛,胸疼痛等级,是否头痛,疼痛等级,是否呕吐,频率,固液比例。等等等等。而这些认知都很难量化。简单来说,一个人的症状很难建立一个模型来准确描述。这也是阻止AI在医疗行业发展的最大阻力。我并没有说这不可能,但是这必定需要时间,并且我并没有在任何最新的报道里看到有关混沌系统认知的break through。 就算是那些自称很厉害的自动驾驶系统,8个摄像头组成的认知系统,8张图片够你认知车旁边所有的情况吗。问号。
我咋觉得你说的这些大部分可以用AI做到
除了温度这些可以直接测量的数据,其他的一系列routine 问题AI可以问病人得到数据。医生律师没什么神秘的,无非就是积累很多知识用经验来判断,我不觉得是艺术。医生做判断时可能会漏掉考虑某些因素,AI则不会,用来辅助医疗可以更准确
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作者:Peppsi (等级:3 - 略知一二,发帖:485) 发表:2017-07-19 19:59:19  17楼
AI的第一步,却也是最难的一步,是认知。一个常见的AI应用,需要建立一个模型把以往的数据转化为knowledge作为training,然后用另一段数据套用模型作为verification,然后用同一个模型对新的case进行所谓的筛选,预判。这些所有步骤的前提,是认知。 之前很火的alphago,是围棋,让AI认识围棋很简单,模型无非就是一个可能数值为0,1,2的大型矩阵。alphago的突破是在有一个简单的模型下,在有很多possibility的下一步的情况下,如何筛选预判。 作为医疗可不同,这是一个无数因素互相影响的混沌系统。就已简单的感冒的诊断来说。是否发烧,发烧多少度和室内温度,吃过饭没,去诊所的交通方式都有关。是否咳嗽,咳嗽频率,咳嗽力度等级,和病人的年纪性格都有关。是否胸痛,胸疼痛等级,是否头痛,疼痛等级,是否呕吐,频率,固液比例。等等等等。而这些认知都很难量化。简单来说,一个人的症状很难建立一个模型来准确描述。这也是阻止AI在医疗行业发展的最大阻力。我并没有说这不可能,但是这必定需要时间,并且我并没有在任何最新的报道里看到有关混沌系统认知的break through。 就算是那些自称很厉害的自动驾驶系统,8个摄像头组成的认知系统,8张图片够你认知车旁边所有的情况吗。问号。
能达到你说的这个水平的医生没几个
大部分的情况下,ai是可以替代的。现在医疗极大依赖仪器,个人经验的重要性慢慢变的不重要,ai比人还要胜任。纯机器诊断在我看来也没啥不可能的。人类的知识发展的太多了,未来人类根本承受不了,早晚会把接力棒穿给机器的。
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作者:Sarahss (等级:4 - 马马虎虎,发帖:1359) 发表:2017-07-19 20:26:19  18楼
AI的第一步,却也是最难的一步,是认知。一个常见的AI应用,需要建立一个模型把以往的数据转化为knowledge作为training,然后用另一段数据套用模型作为verification,然后用同一个模型对新的case进行所谓的筛选,预判。这些所有步骤的前提,是认知。 之前很火的alphago,是围棋,让AI认识围棋很简单,模型无非就是一个可能数值为0,1,2的大型矩阵。alphago的突破是在有一个简单的模型下,在有很多possibility的下一步的情况下,如何筛选预判。 作为医疗可不同,这是一个无数因素互相影响的混沌系统。就已简单的感冒的诊断来说。是否发烧,发烧多少度和室内温度,吃过饭没,去诊所的交通方式都有关。是否咳嗽,咳嗽频率,咳嗽力度等级,和病人的年纪性格都有关。是否胸痛,胸疼痛等级,是否头痛,疼痛等级,是否呕吐,频率,固液比例。等等等等。而这些认知都很难量化。简单来说,一个人的症状很难建立一个模型来准确描述。这也是阻止AI在医疗行业发展的最大阻力。我并没有说这不可能,但是这必定需要时间,并且我并没有在任何最新的报道里看到有关混沌系统认知的break through。 就算是那些自称很厉害的自动驾驶系统,8个摄像头组成的认知系统,8张图片够你认知车旁边所有的情况吗。问号。
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确实很多都还在试验阶段,现在已经应用的比方说AI chatbot,AI图像分析xray mri等,诊断其实也是根据各种实验数据knowledge base得出的分析结果
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作者:linmeng (等级:3 - 略知一二,发帖:962) 发表:2017-07-19 20:54:02  19楼
没什么可担心的
很多工作会因为AI而减少,但是因为AI,也同样会造就很多现在没有的工作。每个时代都是如此,只要一直努力进取,还是有很多机会的
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作者:鳕鱼丝 (等级:2 - 初出茅庐,发帖:310) 发表:2017-07-19 22:34:25  20楼
风水轮流转
30年河东30年河西,以前骑自行车鼓励开车,工业革命车崛起。现在开车鼓励骑车,多运动身体好,减少污染!时尚流行服装越时髦越看不懂,十几年前穿的又流行上了。以前无污染种地食品嫌不是大批量化肥农药种出来的,现在什么都要无污染,就怕洒太多农药吃出病!听到转基因浑身哆嗦!所以谁知道人工智能之后又会是什么呢?
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