2013年回国前一周,闵万里在加州海边的留影。
阿里云的sologan(口号)
上知天文、下知地理,通过缜密的思维和计算,成功“草船借箭”。如果说2000多年前的诸葛亮,是人类历史上最早的大数据科学家,那么,人工智能科学家就是现代版的诸葛亮,而且能量等级是诸葛亮的N倍。
闵万里,阿里云人工智能首席科学家,14岁那年入选少年班,被称为科学界的怪才。几年前,结束了16年的留美生活,他带着全家人回国,投入阿里人工智能团队。
闵万里在阿里云的花名叫山景,大家最乐意叫他山景博士。山景博士和他的团队一手缔造了阿里的人工智能ET。如果你看过综艺节目《我是歌手》第四季,那么,你可能对这个可爱的机器人记忆犹新。在那场预测挑战赛中,ET成功预测了李玟胜出。
作为人工智能科学家,山景博士的脑海里,有一张清晰的未来生活场景图:吃穿住行进一步被数字化,生活将越来越便捷。
什么房子值得买 什么房子好卖 都可以借用大数据
山景博士说,大数据和人工智能在买衣服上最直观的体验是:当你打开淘宝,每个人看到的页面是不一样的。这是因为后台基于海量的数据进行了分析,比如,你最近在搜什么,主页会推送给你感兴趣的衣服,以及你喜欢的基调。不过,在未来,随着人工智能的进一步应用,每个人都可以在网上迅速买到一件个性化定制的衣服。“大数据,让柔性供应链成为可能。”
山景博士解释,目前,服装的生产主要还是按计划生产,工厂按照订单进行排班,在生产线上统一生产。但是当大数据具备了实时储存的能力,淘宝上每一个顾客的需求会被储存下来。比如,系统判定你想买一件领口有蝴蝶的衣服,并发给具备相应生产能力的服装厂,进行精准匹配。对服装厂家来说,提前知道接下来一小时,甚至接下来一天、一周的订单需求,就可以进行动态排班,工作也变得更为弹性。即未卜先知,真正做到千人千衣、万人万衣。
在山景博士看来,人工智能最大的优点是,可以让供需双方看清楚对方,减少猜测时间和不确定因素。
比如,对房地产商而言,哪个板块的地最值得拿?拿到地以后是造90方为主的中小户型好,还是120方以上的三房好?在做这些决定之前,先通过海量大数据进行分析,已成为不少开发商拿地的重要依据。而这些大数据的素材,可能来自于国土局网站上的历史数据,也可能来自于各个房产论坛,建立相应模型,再作决策。
而将来,一旦这些大数据向消费者开放,大家同样可以通过大数据来判定哪里的房子更值得买,甚至可以借此判断,在销售中心排队的是职业黄牛还是真实买家。
不仅知道180万外卖小哥的骑行速度 而且知道顾客下楼取餐时间
在吃方面,人工智能已经有了很多成功的运用。比如,山景博士和他的人工智能团队就是“饿了么”人工智能调度引擎ET的幕后推手。
在此之前,人工叫单的一大痛点是,骑手们看到哪个单就派哪个单,全靠经验,送单不及时时有发生。为了能够准确预估新增时间,这个人工智能ET需要知道全国100万家餐厅的出餐速度、超过180万骑手各自的骑行速度、每个顾客下楼取餐的时间等。
一般来说,餐厅出餐等待时间占到了整个送餐时间的三分之一。ET要想提高骑手效率,必须准确预估出餐时间以减少骑手等待,但又不能让餐等人,以至于最后饭凉了。
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