AI Pioneers|星海图高继扬:人形呆板人不是具身智能的唯一答案

人类正在迎来人工智能领域的爆炸式更新,手艺向未知拓展的每一步,几乎都引起惊人的关注度。在人工智能边界扩张的过程中,重要赛道的手艺路线创新与分歧并存。手艺先锋者的判断和抉择,影响着众多跟随者的脚步。过去一年,呆板之心独家率先将月之暗面、生数科技、爱诗科技、无问芯穹等优秀公司介绍给大家,为他们在互联网天下留下了第一份 “万字访谈底稿”。在手艺路线尚未收敛的阶段,我们看到了到真正拥有信念、勇气以及系统化认知的 AI 创业者的引领力量。因此,我们推出 “AI Pioneers” 的专栏,希望继续寻找和纪录 AGI 时代人工

AI Pioneers|星海图高继扬:人形呆板人不是具身智能的唯一答案

人类正在迎来人工智能领域的爆炸式更新,手艺向未知拓展的每一步,几乎都引起惊人的关注度。

在人工智能边界扩张的过程中,重要赛道的手艺路线创新与分歧并存。手艺先锋者的判断和抉择,影响着众多跟随者的脚步。

过去一年,呆板之心独家率先将月之暗面、生数科技、爱诗科技、无问芯穹等优秀公司介绍给大家,为他们在互联网天下留下了第一份 “万字访谈底稿”。在手艺路线尚未收敛的阶段,我们看到了到真正拥有信念、勇气以及系统化认知的 AI 创业者的引领力量。

因此,我们推出 “AI Pioneers” 的专栏,希望继续寻找和纪录 AGI 时代人工智能各细分赛道具有领袖气质的创业者,介绍 AI 赛道最出众、高潜的创业公司,分享他们在 AI 领域最前沿、鲜明的认知。AI Pioneers|星海图高继扬:人形呆板人不是具身智能的唯一答案

作者:姜菁玲

呆板之心报道

具身智能已经成为人工智能领域最值得期待的一大赛道之一。而今,智能呆板人已经可以自主实现咖啡拉花、搬箱子、叠被子,甚至能够像人与人一样通过自然语言交互,理解人类的意图并做出调整。

国内外众多科技公司正在推动呆板人变得更加 “智能”,希望它最终可以完成各种任务,能与环境交互感知,拥有自主规划、决策、行动、执行能力。

但以终为始,什么样的途径才有能够推动具身智能产物抵达如此高度的智能?

近期,呆板之心对清华系具身智能公司「星海图」进行了访问。

星海图 CEO 高继扬提出了他们的途径想法:对现阶段的具身智能产物而言,代表智能的 “大脑” 比代表执行的 “身体” 更为重要。如果要抵达具身智能的终局,需求针对具体场景推出合适的产物,完成贸易闭环,从而得到更多来自物理天下的数据,最终不断提高呆板人的 “智能” 程度。

这个说法主要区别于行业中存在的两种其他观点:1、呆板人的 “身体” 比 “大脑” 重要;2、应该尽能够直接做一个完整的人形呆板人,用它应对大部分场景需求。

需求解释一下的是,到目前为止,在行业内人形呆板人仍是一个模糊、宽泛的概念,对它最狭义的定义是完全模仿人类的模样的呆板人 —— 有双足、双腿、躯干、头肩、双臂、灵巧手。

星海图认为,在具身智能产物设计中,并非所有人类构型都具备通用性和效率,比如虽然 “双臂” 和 “躯干” 具备,但 “双足” 结构并不具备。因此,他们提出,应该从具体的需求出发,针对场景去做满足需求的高自由度关节型呆板人,完整人形有时是不必要的。

同时,这样高度场景化的产物策略,可以呆板人尽快实现贸易化落地,尽快地从物理天下拿到更多数据,实现飞轮效应,更高效率地提升呆板人的 “智能” 水平。

星海图提出了他们的 “一脑多形” 的愿景,他们认为,未来,具身智能产物能够实现用一个智能去匹配不同场景下需求的各种形态的呆板人,而完整人形只是其中的一个能够。

星海图成立于 2023 年 5 月,四位联合创始人中,三位出身于清华大学,除 CEO 高继扬毕业于清华大学电子系,联合创始人还包括清华大学交叉信息学院助理教授、MARS Lab 主任赵行,以及清华大学交叉信息学院助理教授、清华大学具身智能实验室主任许华哲。

星海图 CEO 高继扬曾以 3.5 年时间完成美国南加洲大学计算机视觉博士学业,成为 USC IRIS Lab35 历史中最短毕业用时者。博士毕业后,高继扬先后在主动驾驭公司 Waymo 与 Momenta 工作。星海图另一位联合创始人李天威同样来自 Momenta 公司。

目前,星海图已完成千万级美元的融资,参与投资的机构包括 IDG 资本、无限基金 SEE Fund、BV 百度风投、金沙江创投、七熹投资。

1. 从主动驾驭到具身智能

呆板之心:你个人的职业经历主要在主动驾驭领域,为什么在去年会想要开始在具身智能领域创业?

高继扬:我读博士是做计算机视觉的,然后毕业之后在 Google 的无人车公司 Waymo 工作两年多,后来回国在 Momenta 干了大概 2 年。

我感觉,实在对于我们这一批人来说是一个自然而然的抉择。能够对于外界的人来说,好像主动驾驭和具身智能是两件事,但实在是一件事。

我博士毕业以后,想做的是 “AI + 呆板人”。而车实在也是呆板人的一种,可以理解为主动驾驭是具身智能在公开道路上的一个应用而已。以特斯拉为代表的主动驾驭公司所做的这一套 FSD 的主动驾驭手艺架构方案,实在跟未来具身智能会用到的手艺架构基本上是一致的。

然后对于创业这件事,实在我早就计划好了。应该是我大学的时候就想,一直琢磨到底干啥,就是属于我这一代人的机会到底是什么。我上大学那会儿 11~15 年是移动互联网最风生水起的那段时间,当时看着互联网巨头感觉很牛逼,但也明显地感觉到互联网不是我这一代人的机会。

直到大四的时候开始接触到 AI 深度学习,我感觉这个货色特别好、有前途,而且我自己也很感兴趣,感觉这是能够彻底改变天下的,因为它跟互联网不一样,互联网是改变了生产关系,而 AI 让生产力再次得到提高。

所以后来就去做这个方向的博士研究。Waymo 和 Momenta 的两段经历让我感觉自己为创业的准备基本已经做好了,第一有足够的手艺积累,然后产物怎么做,团队怎么管理,都有一定的经验了。我感觉就在那个时间点,内部环境和外部都 OK 了。23 年 5 月我就提了离职,6 月底正式离职,然后 8 月初开始融资,11 月份首轮融资就完成了。

呆板之心:离开 Waymo 和 Momenta 的原因分别是什么?

高继扬:我很感谢 Waymo 教了我很多货色,比如用 AI 做呆板人的大框架、思维方式、工程体系。不过 Waymo 当时在做的 L4 级别的主动驾驭有一个很大的成绩 —— 也就是 AI 产物的生效本钱成绩,这也是我们后来决定创业的贸易根基。

我们认为,任何一个以 AI 作为核心驱动力的产物或贸易模式背后都是 4 个要素的循环,贸易价值、数据规模与质量、智能程度、产物力。这 4 个要素能够循环起来,这个产物就能够产生运营剩余。什么叫运营剩余?就是它单次生效的本钱小于两次生效之间的收益,这个就算有剩余了。

AI Pioneers|星海图高继扬:人形呆板人不是具身智能的唯一答案

简单来说就是要有用。举一个具体例子,比如 Robotaxi,假设它生效一次,我们给他算算本钱是多少。如果发生碰撞,大概损失的量级会在 10 万人民币浮动。按而今网约车司机大约一公里赚 1 块钱去计算。如果说主动驾驭要 “有用”,那意味着这个车需求能够连续无事故地开大于 10 万公里,才能把两次 “生效” 下的收益做正。

这个生效本钱太大了,这也是为什么 Robotaxi 主动驾驭搞这么多年搞不成的原因。这也是我 2020 年下半年离开 Waymo 准备回国的一个主要原因,我感觉它的贸易模式和 AI 的发展规律是背道而驰的,因为产物的生效本钱控制不下来。

后来我加入了 Momenta 去做量产,我感觉量产可以控制整个产物的生效本钱。因为 Momenta 是 L2 模式,Waymo 是 L4,从法律的角度来讲,L2 的责任在人,L4 的责任在车,所以两者的生效本钱是不一样的。

后来我在 Momenta 先后负责了感知规划控定位,包括整个的泊车系统、行车系统。这个过程里,我感觉确实是解决了生效本钱的阻碍了,但是它又有新的成绩,数据自主权。

一个 AI 公司的发展需求依靠数据,没有数据就没有智能,但数据的获取本钱和渠道是非常重要的两点。这个方面上,目前模式下的主动驾驭软件供应商实在是不太有利的。你去跟车厂去合作,在过程外面数据能不能回来,这里边有一点博弈的关系。

所以这也是为什么我们做具身智能,我们强调的两个基本原则:第一个就是特别关注产物生效本钱,因为这是你贸易模式能成立的前提。第二个就特别关注数据的获取本钱,因为数据获取本钱如果居高不下的话,(AI)转不起来对吧?

然后在这个基础之上,我们要软硬件一体。AI 永远是核心竞争力,将 AI 核心能力搭载在一个硬件产物上面交付给使用者,直接向终端的使用者建立闭环贸易闭环,我们才有能够掌握数据自主权。

所以这也是过去这两段经历给我的启发,就是要关注生效本钱和数据本钱。你看 ChatGPT 为什么能成,因为它的生效本钱仅仅只是浪费了用户 20 秒时间,生效本钱很低,同时它的数据本钱也是低的,大量的数据都是来自互联网。这两点也是我们在做具身智能场景抉择和产物设计的底层逻辑。

2. 一脑多形,人形不是唯一答案

呆板之心:基于上面两种原则,你们首先抉择的场景和产物是什么?

高继扬:具体的场景和产物我们会在下半年正式去介绍。但我们的目标是明确的,是端到端地去提供某些蓝领劳动力岗位的供给。

什么叫端到端?我们拆解任意一个岗位,它都由多个任务去构成,比如说做奶茶的,它会包括打奶昔、摇晃制作、递给客人、跟客人做沟通等一系列任务。

那一个具身智能型的呆板人产物有贸易价值,是因为他把这个岗位给完整的替代掉了。在贸易社会外面,人是岗位的劳动力供给,岗位是任务的集合体。所以在这个外面我们就强调的是,瞄准这个现实天下贸易社会当中的岗位,然后做能够去端到端替代的呆板人产物。

我们做具身智能不去创造 PMF(Product Market Fit,产物市场匹配),因为 PMF 遍地都是。对于蓝领岗位,我们端到端的任务替代率越高,我的贸易价值就越大。未来的具身智能体与人类融合后构成的天下,肯定会创造出新的工作流程和配合方式,不仅仅是对现有工种的替代,这个新天下的丰富性能够超过了我们所有人的想象。

呆板之心:具体打算怎么切入?

高继扬:相对于靠脑力吃饭的 “白领”,蓝领更多依靠通过体力劳动改变物理天下,比如服务员、外卖员、工厂外面的工人。蓝领的工种很多,范畴很大。

至于第一步选什么工种去做,这外面有很多要素去考虑。在而今的贸易化上,我们不会直接去怼狭义的人形呆板人,当然它会是具身智能未来的重要形态之一。

如果说为什么国内很多公司在做人形呆板人,我认为他们在 follow 一个基本逻辑,那就是因为 Elon Musk 在做。但你问他们为什么特斯拉做,为什么马斯克做,最后基本说不出来一个一二三。这个就意义不大。

这外面有一个很基本的点,很多人形呆板人公司忽略了特斯拉的起点和终点。特斯拉的起点是什么?第一它不缺钱,第二,它在智能车上面迭代出了完整的智能系统,刚才我说的主动驾驭是具身智能的一个应用,它而今通过这一个应用把大脑总结迭代出了一部分,这个重要基础是别的公司不具备的。

而我们去看这个基础要迭代出来需求花多少钱?10 亿美金。而今我就不具体点名国内这些融的最猛的具身智能公司融到 10 亿美金了吗是吧?这个就是没有特斯拉的起点。

然后第二个就是没有特斯拉的终点。(而今这些呆板人)在工厂里边做线束装配等等,这些应用会是特斯拉做人形呆板人的终点吗?不,只是它的途径而已。它的终点是,马斯克为了要实现火星移民,最终要把呆板人放到火星这种完全陌生的环境里,人形是最有通用性的,这没成绩。

可是我们面对的天下是什么?我们面对的天下是经过人类改造的天下,是人这个灵长类动物的基因在大自然环境下强化学习的结果,对吧?如果呆板人在咱们这个天下里边再强化学习一遍,还会是一样的结果吗?我感觉画一个大大的问号。

呆板之心:你的意思是,实在不需求(完整)人形就可以做那些事情?

高继扬:对,还是回到需求。人之所以有 “人” 这个形是为了开始适配大自然的环境,可以去改造大自然。但我们而今面对的环境已经是人类改造过的社会环境。在这个社会环境里的一系列的需求,我们应该去思考什么形可以满足它。事实上,只要它有足够大的贸易价值,算法进入了工程阶段我们就可以去做它。

我们认为,如果是围绕需求去做产物设计的话,那最终的本体应该是一个高自由度的关节呆板人,人形能够是其中一种,但不会是唯一一种。

也就是说,具身智能的未来应该是 “一脑多形” 的,能够最终会出现的形式是,一个通用具身智能基础模型,然后能够适配到不同构型的身体上,可以对应解决现实天下的各种需求场景。

而在这个途径往前走的过程外面,对于具身智能公司来说,本体不应该是目的,而是手段。

呆板之心:你们认为实在有价值的具身智能能够有很多形。抉择 “先不怼人形” 的理由是什么?

高继扬:这里边涉及一个更基础的成绩要去分析:构成具身智能产物的两个部分,机电系统和智能系统,什么是更重要的?有些公司在这个点上能够还在争论,但我们的结论很清晰,就是智能系统。

人形呆板人在没有智能的情况下,它就是一堆铁疙瘩。而假设智能的部分由人代替,一个人去遥控机械臂,我们可以做非常多任务。因此,具身智能产物的关键不在硬件而在于智能。

而如何产生智能,核心就是又回到咱们刚才说的把 4 要素循环,然后运营剩余时效本钱就这一套。对,所以关键就是要选好你的贸易闭环场景。通过足够便宜的本体,实现良好的贸易闭环,然后降低数据获取本钱,推动算法进入规模化阶段,实现智能的提升。

但你会发现狭义的人形呆板人是不符合这个链路的,它是一个死循环。如果你直接去做人形,很现实的成绩马上就来了,因为人形本钱高,意味着我进入贸易场景的门槛就高,对吧?大家付不起。那么,没有贸易闭环就没有数据闭环,所以就没有智能。

我们需求找到一条破解这个死循环的途径。人形呆板人未来大概率会真的进入到人类社会,但是这个是目标,我们而今要关注的是这个途径应该长成什么样,如何实现这个目标。所以这就是为什么刚才我说,对于一个具身智能公司来说,形是手段,而目的应该是发展智能。

呆板之心:之后能够会去做人形呆板人吗?

高继扬:如果说,我们看任何行为它是手段,它不是目的。既然是手段,我们就要审时度势了。未来当机电系统的足够成熟,智能系统已经非常的发达了,我感觉人形能够是一个还蛮不错的抉择。但是当机电系统不够成熟的时候,它的边际本钱还没有降下来的时候,2024 年这个时候能够它就不是一个正确答案。

3. 贸易闭环驱动智能发展

呆板之心:那你们的答案是什么?在 2024 年。

高继扬:我们会认为,具身智能需求为人服务、跟人生活在一起,最终要超过人,这是具身智能发展的主旋律。在无人的环境里我们不需求智能,需求的是主动化。

那贸易是什么,就是有用的打败无用的,高效地打败低效的,谦虚的打败骄傲的。我们要思考的就是,在这个地方我们到底有没有需求,满足需求的最好方法是什么。我们很多成绩都会有答案。

呆板之心:具体一点呢?

高继扬:我们初步的答案会是针对元场景研发的具有移动能力的操作型呆板人(Mobile Manipulator)。呆板人分为移动和操作两个维度,如果把动作看作一个平面,那这就是一个 X 轴一个 Y 轴。拆完之后,你会发现大量的成绩还是科学成绩,只有少部分成绩是工程成绩,我们做产物的话,我们不能带着科学假设去做产物设计,这会是有巨大风险的。

呆板之心:什么是科学成绩,什么是工程成绩?

高继扬:工程成绩是前面这个途径已经很清晰了,我就往前干往前走,我一定有结果,这叫工程成绩。科学成绩是什么?而今我面前有 5 条路,能够还有第 6 条路我不知道,哪条路能帮我走到终局我也不清楚,我得先试一试搞一搞看一看,这就叫科学成绩。

我们不能在有科学成绩的情况下,把这种纳入产物设计的过程外面,这对于一个初创公司来说会是一个巨大的本钱巨大化,风险非常大,这是在赌,赌你不知道你会赢还是输。在认知不清晰的情况下,这不是一个好的抉择。

呆板之心:好的抉择是什么?

高继扬:好的抉择是我的产物一定是有手艺空间和贸易空间的可行性。

第一、手艺上,所有的算法要素要进入工程阶段,不能带着科学的成绩做产物策划。

第二、贸易上存在巨大的需求空间,能够完全端到端去替代某一个蓝领岗位。你不要跟我说这 30% 呆板做,那 70% 人做,这种到了贸易社会都搞不通了。第三个,就是本钱三年左右的时间进入到可控阶段,跟人能对比。第四,能够支持最大化去在物理天下采集数据用来数字化。

ChatGPT 能做出来,是因为他们花了 20 年的时间,通过互联网把人的知识数字化了,但是对于具身智能行业,我们对于物理天下的数字化,还没有人在做。

所以我们说,具身智能,它是物理天下的数字化和智能化交替进行协同发展的一个过程,这跟大语言模型还不太一样。以刚才这 4 条因素,就是我们去做产物抉择和定位设计时候的关键 4 条。如果说你用这 4 条去卡一下的话,会发现而今大量的市面上的这些公司都会能够有这样那样的成绩。

呆板之心:跟大语言模型的智能相比,呆板人的智能区别是什么?

高继扬:不太一样,大语言模型的智能是说呆板人的理解能力,具身智能解决的是呆板人的执行成绩。一个是理解,一个是执行,执行是眼睛,移动是操作,理解的话更多是逻辑思维。

我们看大语言模型和具身智能的关系,第一个大语言模型会这个在具身智能在逻辑层的推理理解面起到很大的帮助。同时具身智能也会是未来多模态大语言模型最重要的数据入口,因为互联网上的数据就这么多,真正的数据还得来自物理天下。

呆板之心:具身智能的 L0 到 L3 分别是怎么样的?

高继扬:如果是对操作分级的话,我们一个基本的分级就是从操作的观测、操作的对象和操作结果去看。操作观测有没有遮挡(比如从抽屉拿一个货色出来,是有遮挡的)、操作对象是否是柔性对象,操作结果的精度够不够。在这三个维度做累加,去构成 0-3 的级别。

比如,L0 级别的,是简单的拿货色、放货色。L1 级别,叠衣服,因为它是一个柔性对象,(对呆板人)有一定的精度要求,但精度能够没有那么高。L2 级别,能够是画油画、捏橡皮泥;L3 最后集大成的场景比如是通用烹饪,从切菜、到炒,到装盘,呆板人需求面临过程中的环境剧烈变化。炒完之后把它装到盘子里,最后用筷子尝。而今还是 L1 级别。

呆板之心:目前整体上行业的水平还在什么阶段?在移动和操作两个维度呢?

高继扬:L1 附近。移动方面,呆板人已经基本解决了对困难地形的通过和复杂场景规划方面的成绩,通用移动这件事已经马上要来了。意思是,即使前面的路再乱再复杂,能够又是台阶又是水坑,呆板人都能迈的过去。

但是操作这个里边有大量成绩没解决。它是一个阶梯式上升的过程。在阶梯式上升的步骤外面,我们需求设计不同的贸易闭环,推动它一步一步向上走。通过贸易闭环,去做数据闭环,有了数据闭环,去发展智能。有了 L0 级别的智能,再往 L1 和 L2 级别的往上走。

呆板之心:你们的第一个贸易闭环设计在哪里?

高继扬:我们会在今年下半年做披露。我们认为而今已经是一个被新手艺打开了新的供需关系的局面,而创业公司所竞争的,也并不是手艺制高点,而是新手艺打开的新供需关系。而手艺只有在有供需关系的时候,它才是一个有价值的货色,不然它就是实验室 demo。

具身智能也需求落地,回到刚才的逻辑,具身智能需求数据,数据需求贸易,贸易需求落地。每天在实验室里搞 demo 的人,公司是不能够走到底的,因为它违背了 AI 的两个基本规律,第一个数据获取的本钱够不够低,第二个产物生效的本钱够不够低。如果这两个基本规律你没有满足,你永远不会有突破,永远是一个实验室。

呆板之心:你说到需求落地。而人形呆板人有些产物能做出来,但是没有办法落地,因为它的边际本钱太高了。你们场景下呆板人的边际本钱是怎样的?

高继扬:我只能先宏观的来说。首先边际本钱初期看有两部分,就是这个场景下的生效本钱和硬件本钱,但最终看的只有一部分,也就是只会有硬件的边际本钱。因为具身智能的关键就在于通用泛化,通用和泛化在经济上的表达就是边际本钱无限期限于 0。

所以这就是说按这个货色需求一个过程,我们在这个过程外面要保证的是什么?发展的过程当中,数据和智能的这部分边际本钱要有效的做累积,转化到我们研发的固定本钱上面去,然后最终我们剩下的就是场景下硬件的边际本钱。

另外的方面,产物的本钱一定程度上还取决于在场景里创造的价值。如果说客户能为这个场景付 100 元,那么我 80 元的本钱就是低的,如果这场景我只能付 10 块钱,我 20 块钱都嫌高。

所以硬件的本钱还取决于在场景外面创造的价值。在这方面,中国市场有一个独特的挑战,那就是人工太便宜。所以对于具身智能公司来说,出海能够是必须的。

呆板之心:而今你们感觉具身智能赛道它的手艺路线是分散的还是收敛的?

高继扬:挺分散的。因为脑、形、还有产物贸易化实在它不是割裂的,它是一个融合在一起的货色。脑要和形配合,脑加形才是产物。然后适配什么样的场景,如果处理好生效本钱,数据获取本钱这些货色。所以我感觉这个事最后能做成,它不是单点的,一定是这些货色你都想清楚了,然后找到一个好的目标才可以。

但是大家而今对于这个事儿能够就是说认知不一样,形成的途径也不一样,做的产物也不一样,所以你很难讲说大家而今有收敛的结果。

呆板之心:对于具身智能落地的场景,以及什么样的手艺途径去匹配这样的场景,这些成绩都没有一个比较共识的答案?

高继扬:如果有共识的话也不需求创业了,大公司就搞了,是吧?创业实在就是说因为有非共识,大家的观点不一样是吧?然后同时正确的观点又掌握在少数人手里边,这就是机会。

4. 信赖的场

呆板之心:成立至今,一脑多形的路线想法,有没有遇到一些挑战?

高继扬:我们这个路线肯定是有挑战的。因为跟特斯拉不一样,跟主流的人形呆板人不一样。不过,这实在既是我们的挑战也是我们的机会。如果我们能够重新在这个市场上帮助大家建立一些认知,我们会收获一批信赖这个路线的人,这些也会变成我们做这件事的很好助力。

如果我们开始去讲类似的故事,用我们团队背景去讲其他人讲过的故事去融钱,也肯定能融到。但我感觉我没有办法做到我不信赖的货色。我之所以能一遍遍地讲,就是因为这些货色是我所信赖的,即使别人不信赖,我也要一遍一遍的去讲。

呆板之心:而今手艺迭代这么快,你对自己抉择的手艺方向和战略有没有过怀疑?

高继扬:我感觉对于新货色,尤其是对于自己之前没认识到的边界以外的货色,肯定得保持开放心态。然后要把新货色还是要放回到你建立的框架外面。

最怕的是什么,没有框架。这样的话,他给我来一句我就信了,另外一个人又给我来一句我又信了。那这个人肯定就不适合做一个 CEO,也不适合去创业。

所以我感觉最关键的是有框架,然后这个这个框架的建立要从过去的实践过程当中总结规律,同时又要对新的事物新的信息保持开放。

对于丰富框架这件事来说,所有个人的认知都是有限的,我感觉这也是我们这个团队很有优势的一点,因为团队很全面。我们团队一起共同思考和面对这些新信息,用逻辑去推演,不断建立起我们自己的框架。并且,在实践的过程中所遇到的成绩,我们也用自己的框架去检验它。我们目前感觉还是 OK 的。

呆板之心:你这半年多以来你感觉进展相对顺利吗?最大的成绩是什么成绩?

高继扬:我感觉还行。最大成绩我感觉就是说真正的成绩不是我已经意识到的,而是我还没有意识到的成绩,能够视野之外的成绩是比较大的成绩。我信赖,只要成绩进入视野之内,只要我们用正确的方法,去开始解决这个成绩,慢慢地这个成绩都会变小。

比如,怎么做融资,怎么在贸易上做 BD。能够我是手艺工程师出身,我会认为,当你认识到这个成绩之后,解决方法基本都是类似的 —— 拆解加测量,比如去看这 1 个大成绩怎么去拆解成 5 个小成绩,然后每个小成绩都去测量一下,然后这 5 个小成绩都在变好,那么大成绩一定就在变好。

所以当成绩已经成为成绩的时候,反倒不是成绩,但危险的是那些你感觉挺好,但实在他有成绩的地方才是真成绩。

呆板之心:听下来的话,你们创始团队组建的过程是蛮顺利的。

高继扬:比较顺利,主要我感觉还是大家都有共同的梦想。我们的团队过去都互相认识、互相合作过,互信赖任,并且大家年龄相仿,价值观也是一样的。

具身智能发展最重要就是人才。人对了方向才能对,方向对了,有正确的有足够的资源,我们才能在正确的方向上去迭代。

所以有的机构投资人也好,或者是媒体也好,经常喜欢去看说某一个什么又突然搞了一个大新闻。但实在 AI 外面不会存在魔法,都是在正确的方向上高速迭代,然后累积出来的货色就是曾国藩的 6 个字,“结硬寨打呆仗”,这是我们做 AI 最大的感受。

呆板之心:如果说如果没有魔法,“在正确的方向上高速迭代” 是一个成功公式的话,失败的原因也有能够就是没有找到正确的路线和迭代速度过慢。

高继扬:对,就是你的方向不对。你没有把握住 AI 的基本规律,那是你有没有关注你的产物的生效本钱,你有没有关注你这个数据的获取本钱,你不关注这些你方向很有能够是错的。

呆板之心:你们看看而今的竞争情况是怎么样的?

高继扬:我感觉而今还没什么竞争,大家都没什么产物,谈不上竞争,只有在资本市场存在一定竞争。但是我感觉这里边这些公司各自的业务模式和贸易上的策略都不一样,然后咱不一个个评价了。只是说,我感觉大家都不一样,即使在融资上有竞争也没有非常的大。

投资是为了赚钱,那么只要我们这个模式能够去说服大家,这是一个有希望的模式,那么对于投资人来讲为什么不投?也不会说是,投了别人就不投你了,不存在这个情况。

呆板之心:所以你感觉自己去说服投资人最重要的一个点是,而今的模式是可以大概率确保他们是可以赚钱的,是这个点吗?

高继扬:不是。我感觉是说本身具身智能这事一定短期不赚钱,这个赚钱是长周期的范畴上,我们能把事做成,因为你事做成了就会赚钱了。

我感觉这本质上是一个信赖的游戏 —— 你信赖还是不信赖?然后信赖有两种信赖,第一种信赖叫做从规律出发抉择信赖,第二种信赖叫做因为别人信赖,所以我信赖。

我们很显然是从规律出发做判断,就信赖做抉择,然后开始能够吸引到被我们说服的投资人,也一定是基于规律出发的。

回到现实,我们一定会面临的成绩,就是我们刚才我讲的这条途径不是主流途径,因为大家认为主流途径是人形呆板人,是吧?在这个外面,我们要把这个事做成,就得让更多的人信赖。怎么让更多的人信赖,一方面靠吸引前期的信赖规律的人先加入我们,第二个用现实的结果让更多的人信赖我们,信赖是一个场。在这个场外面人和人之间是会影响的,我们要去努力构建这个场。

呆板之心:你感觉说接下来最重要的事情是什么?

高继扬:以一年周期去看的话,最重要的事情就是要去影响更多的人加入我们的团队,获取更多的资金支持,如果拉长周期的话,我感觉还是要坚持自己所信赖的货色。

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