每月彙整:十二月 2020

《產業分析》LED景氣昏暗,台廠靠智慧、車用產品照路(2-1)

LED產業持續低迷,

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,國內LED封裝廠-億光(2393)、東貝(2499)、隆達(3698)及宏齊(6168)為擺脫紅海殺戮,

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,積極朝車用、智慧照明及智慧衣等藍海市場發展,

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,目前隆達的車用產品已打入台灣及大陸各大車廠,

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,億光車用產品則已通過歐美、大陸及韓國多家車廠原廠認證,

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,公司亦規畫銅鑼新廠以生產車用產品為主,

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,預計明年起貢獻營收;東貝則與中磊(5388)攜手,

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,搶攻智慧照明,最快今年底就有產品開始生產;至於宏齊則與紡研所合資成立宏興光電,開發LED紗線,未來由宏興光電接單,宏齊代工,目前已經針對全球前三大運動品牌送樣,智慧機能衣今年下半年可望開花結果。2015年LED產品陷入嚴重供過於求,致使億光、東貝、隆達及宏齊去年獲利均較2014年下滑,其中,億光2015年合併營收為288.65億元,營業毛利為68.02億元,合併毛利率為23.56%,稅前盈餘為22.38億元,稅後盈餘為18.33億元,年減22.52%,每股盈餘為4.27元;隆達2015年合併營收為142.3億元,營業毛利為15.97億元,合併毛利率為11.23%,較2014年下滑3.41個百分點,稅前盈餘為3.04億元,稅後盈餘為2.75億元,年減56.28%,每股盈餘為0.45元;東貝2015年合併營收為84.37億元,稅後盈餘為1.91億元,年減50.52%,每股盈餘為0.63元;宏齊104年合併營收為42.57億元,年減21.75%,營業毛利為3.02億元,合併毛利率為7.09%,較2014年下滑5.67個百分點,稅前虧損為2735萬元,稅後虧損為1459萬元,每股淨損0.07元。(時報資訊),

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中南部大氣擴散不佳 PM2.5濃度偏高

行政院環境保護署空氣品質監測網今天指出,

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,中南部地區受大氣擴散不佳影響,

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,細懸浮微粒濃度偏高,

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,提醒敏感族群減少在戶外劇烈活動。空氣品質監測網預報,

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,今天全台各地及外島地區PSI(空氣污染指標)為良好至普通等級,

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,指標污染物為懸浮微粒及臭氧。中南部地區PM2.5(細懸浮微粒)指標為中至高等級,

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,其他地區PM2.5指標為低至中等級。5日、6日全台各地PSI為良好至普通等級,

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,指標污染物為懸浮微粒;雲嘉南及高屏地區PM2.5指標為中至高等級,

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,其他地區為低至中等級。1050304(中央社),

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李開復:怎樣投資AI才會賺錢?

蘋果、英特爾等科技大廠,

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,紛紛透過併購加速強化AI技術。(美聯社)

【人工智能是中國很大的機會】分享我在格隆匯的演講:1)如何投資AI;2)什麼領域適合AI;3)AI應用如何克服挑戰,

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,打造競爭壁壘;4)AI如何迅速商業化;5)中國獨特的AI機會;6)創新工場在AI的佈局。——————————————————————————以下為演講全文:很高興有這個機會來格隆匯和大家交流,

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,我知道大家今天想聽的不是技術,

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,是怎麼賺錢,

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,所以在我的演講過程當中,

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,至少會講到有三個如何賺錢的機會,

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,所以大家要仔細聽。如果你們在2008年,2009年創新工場成立的時候,我們當時就告訴全世界移動互聯的時代將來臨,安卓將是最重要的手機操作系統。那時候,大多數人,不相信我們,也不聽我們,但是少數投資我們的,比如說在座的徐小平先生,就看到移動互聯的爆發成長,然後在最早期我們的投資也獲得非常好的回報。如果再有一次移動互聯網時代,我們應該怎麼做投資?我覺得有幾個建議。第一個建議,如果能夠找到真的特別靠譜的互聯網公司,直接投資他。因爲當風口來的時候,頂尖的公司可能可以賺1000倍,普通的公司也可以賺幾十倍,我們投資的過程真的是這樣。第二個建議是找一個好的基金。這個基金很懂這個領域,比如說今天要投創新工場,投真格基金都是很好的選擇。第三個方式,你可以想想,如果移動互聯網時代起來了,哪一支股票會漲得最多?這是非常簡單的問題。我們回到2009年,哪一支股票,無論移動互聯網公司誰會贏,最後這個公司都會大漲,這是哪一支股票?有人說谷歌,不對,谷歌起來必須是安卓贏纔對,不過你投資谷歌也不錯,但是谷歌大概只漲了三四倍吧,有一個公司比它更厲害,漲了二十倍。它就是ARM。無論你是哪一個移動互聯網操作系統或者應用軟件,這個公司的底層必須一定是包含芯片的,這個芯片無論是高通的還是聯發科的,它一定是有ARM的重要技術來做這個芯片,所以買ARM是絕對正確的。講完了移動互聯網時代,當然今天這些投資機會也都不在了,ARM也已經被別人買走了。但是對於人工智能時代,這將是一個比移動互聯的這個時代大十倍的市場。所以我們今天要用剛纔的三個方法來思考:在人工智能時代來的時候,如何去找最好的創業者?如何去找最好的基金?如何去找二級市場的這個股票?至於,第三個答案我最後會公佈給你。下面容我介紹一下人工智能爲什麼這麼偉大。大家聽到人工智能這個詞大概是在今年年初,AlphaGO 戰勝李世石的時候。當時在討論人工智能是在模仿人腦,超越人腦,奇點是否來臨?我們是否會被機器統治?實際上這些都是很玄很遠而且也不太靠譜的說法。所以我建議大家也不要再看任何討論剛纔幾個問題的文章了。其實,人工智能跟人腦的關係也不大,也沒有什麼超越人腦的可能。人工智能全部都是我們完全控制的奴隸,我們讓他們做什麼,就做什麼。有沒有一天它們會比我們聰明,告訴我們做什麼,這個我不知道。但是對於我們來說,至少還有20年,這20年我們應該專注怎麼用好人工智能,給人類創造價值,幫我們賺錢。還有就是怎麼去投資人工智能,以及擔心人工智能會取代哪些工作。至於其他的問題就不用考慮了。人工智能這個事情,其實絕對不僅僅是取代人腦,它會比人腦厲害很多。但是這不是說它是在所有領域,它一定是在幾個前提條件下,而且一定是在某一個狹窄的領域。比如說圍棋,比如說傳一篇文章,比如說量化交易,這些領域裏面,它可以非常的厲害。因爲它用巨大的數據,來做一些分類,預測或者對未來的推測。比如說,演示文稿上的這10個工作, 10年以後90%幹這些行業的人就都失業了。當然,剩下來的則是頂尖的,對於記者他可以寫很深度的文章,而頂尖的翻譯他可以爲元首做實時的翻譯,或者是翻譯詩詞、詩歌。這些人工智能做不到,但是普通的翻譯、記者、助理等等都不需要。普通的保安也不需要了。有沒有一個作爲人的保安可以記住20萬犯罪者的照片,不可能的,但是機器可以。所以在這些領域裏面,人根本沒有任何的機會,這不是說什麼機器會不會比人能幹,在這些領域裏面,確實,人就是沒有希望。比如說司機,無人駕駛10年左右就會來臨。無人駕駛來的時候,世界上做司機工作的9%的人類他們都要換工作,所以在這個領域,就是如此被巨大的顛覆了。人工智能也就是這樣幾個事情,感知、決策、反饋。前兩件已經做的很好了,後一件還需要時間。我們在這幾個領域可以看到,過去二三十年有很多重要的里程碑,尤其是在最近的5年,我們發現人工智能能用了。當然如果你像我這麼不幸在30年前就做人工智能,我們就沒有生逢其時,也沒有找到這個風口。我們就只能寫寫論文,然後再換份工作。但是30年之後,我們非常清晰的看到這個領域成熟了。爲什麼說這五年成熟了呢?30年前做的太早呢,爲什麼三十年前成爲先烈,現在成了偉大的創業者呢?就是因爲一個特別重要的技術,叫做深度學習。深度學習是什麼?你丟一大堆數據給它,然後問它,我應該買什麼股票?這個人的保險該付多少錢?這個想貸款的該不該貸?這個信用卡的交易是否有欺詐的嫌疑?你還可以問他,這麼多的男人你應該找哪一個爲對象?你也可以問他,今天晚上這麼多好吃的,我應該吃哪些?它都會告訴你一個答案。但是非常重要的是它來做這麼個決策只會在一個狹窄的領域,而不是任何的領域。深度學習其實只是一個技術,以後還有很多其他的技術,這裏就不說了,但是絕對不是人工智能就能取代人腦。人腦的情感、自我認知是機器完全沒有的,還有我們人可以跨領域思考,比如說我現在跳出來說我中午不要吃漢堡,你們每個人都可以懂,但是機器不能懂,機器一次只能懂某一個領域。所以說人工智能的五個條件很簡單。海量的數據,清晰領域界限,頂尖的AI科學家,還有自動標註數據,以及超大的計算量。原來所說的,7年前聽到我所說的移動互聯網的時代來到了,任何三個小朋友都可以創業。在人工智能的時代,這個完全被顛覆了。三個小朋友你不要想創業了,因爲你沒有巨大的機器,沒有頂尖的科學家,你也沒有特別大的計算量。所以這個是科學家的創業時代來臨了,而不是三個小朋友的創業時代。深度學習到底有多了不起?大家看左邊這張圖,你可以看到在5年之內,左上角代表的是在圖像識別領域機器超越人類,左下角是語音識別領域機器的錯誤率低於人類。一個往上,一個往下,都是代表超越人類的表現。當人臉識別超越了人類,我們還需要保安嗎?當語音識別超越了人類,我們還需要客服嗎?還需要打電話推銷嗎?當自動駕駛超越人類,我們還需要司機嗎?當傳內容,寫新聞,金融稿件的能力超越了人類我們還需要金融界記者嗎?這些都不需要。90%的金融領域的報道都是傳出來的,這些報道以後絕對不是人寫的,人寫是會犯錯的,機器不會犯錯,只有深度的報道才需要人寫。所以,這就是超越人類的一些領域。那到底哪些領域可以做人工智能,可以掙錢呢?實在太多了,我在這裏隨便列了三十多個領域,在任何一個領域就是一個商業計劃書,如果你能找到一個該領域的超級的商業專家,銷售專家,再搭配一個人工智能的科學家,那就是一個黃金創業團隊。這些細節這裏就不多講了。簡單來說,誰能做人工智能的創業,第一種,誰手中擁有互聯網數據的這個是最了不起的,也就是BAT、滴滴、美圖等等,他們手中有數據,而且已經標註,只要有科學家就可以產生價值。第二種是傳統企業,比如說股票的數據,比如說保險業、銀行業,各種金融的。我覺得數據非常的豐富,而且是非常的狹窄領域,不用跨領域的理解,而且可以快速產生商業價值。再往下醫學,如何看片子,看MRI,看CT,看各種人的健康記錄一定是超過醫生的,現在至少有3種重要的病症人工智能已經超越了醫生的平均水平,而且你像這個是要花多少臨牀的時間,現在三種可能再過5年就是300種,再過10年可能就是3000種。然後90%的醫生就都不需要了,至少被機器取代。那這些醫生就要做更高等的工作,更深入的工作,去發掘新的醫藥的工作,或者是做更心理醫療的工作。面對病人,機器還是冷冰冰的,可能還需要一個人臉對着病人,但是90%的醫生,在10年以後應該都打不過我們機器的診斷能力了。這對人類是有很大意義的,教育的數據也是很多的,就不多細講。最右邊是無人駕駛。這是我們特別看好的領域,它是最大顛覆量的,以後都不需要人開車了。再加上電動車和共享經濟,以後我們出門的時候,一輛坐一人的車就會出現在我們面前,它帶我們去要去的地方,節能低碳,減少霧霾,而且這還會影響整個經濟。如果大家誰有投資停車場的,十年以後就沒有停車場了。所以,這些都有巨大的顛覆性。如果你們覺得聽起來像是天方夜譚,像是科幻小說,那麼你們也可以想一想,2009年當我告訴所有人移動互聯網時代來臨的時候,大部分人也是這樣想的。甚至當時的BAT聽了移動互聯網的預測之後,他們總是認爲沒有PC大,沒有PC賺錢,成長的會很慢。但現在你看他們一個個也都追上來了。所以人工智能是一個特別巨大的領域和機會。那麼我們到底該和誰學人工智能呢?世界上最懂人工智能的絕對是谷歌這個公司了。在一年前他就宣佈了要做Alphabet這個母公司。什麼是Alphabet呢?其實它就是把谷歌裏面做搜索提煉出來的人工智能做成谷歌大腦,然後把它用到各種領域。用在圍棋就成了AlphaGo,我們已經看到它的威力有多大了,用在汽車就是Google car,用在健康就是Google house用在基因檢測就是Google genetics,所以在Alphabet上面,谷歌的野心就是要把一個谷歌的成功變成26個,這是一個特別有野心的人工智能的公司。而這個公司內部也是在用剛纔所說的深度學習。這個圖是來自谷歌的一個科學家,他對外演講用的我們可以看到也是在這4年,他們才領悟了人工智能的價值和谷歌大腦的價值,收購了Deep Mind這樣的公司。所以很明確的就是,谷歌的Alphabet這樣的一個動作,絕對是它看到了機器學習可以進入各種領域的機會,這也是它所進行的一個很有野心的探索。到底人工智能如何克服挑戰產生競爭壁壘呢?簡單的來說。第一,就是要尋找行業裏面有特別大的大數據,然後是壟斷性和閉環的。第二,是買很多機器,尤其是CPU+GPU。第三,是有很厲害的深度學習的科學家。左邊兩個,谷歌基本是爲了買這兩個人,花出1億到4億美金,右邊的是我們投資的Face++公司聘了的,剛纔看到的2015年超越人臉識別,超越世界圖像識別人類能力的那位科學家孫劍,他是我們Face++挖過來的,這邊就不放金錢了。因爲我們投的公司不好意思去說我們花了多少錢僱了這樣一個人,但是至少可以說明一點的是,這樣的大腦是有特別巨大的價值的。第四,雖然這些頂尖科學家很有價值,同樣的小朋友也有價值。不過小朋友還不能創業,需要培訓。只要我們找到前10名的高校畢業的頂尖畢業生,這些畢業生必須是學下面幾個領域,計算機、統計、數學、應用數學,電子系,還有自動化系。在這6個科系裏面的頂尖學生,前10學校的前10到50名的學生我們全部招進創新工場我們來培訓他,成爲人工智能科學家。只要給我們6個月的時間,然後有左邊的這些高手來帶他們一下。人工智能很大的一個特色是速成,他不像是你去找一個化學科學家,或者說生物科技或者甚至是計算機領域的這個Networking 、Database之類的,非常難學。人工智能不一樣,它很好學,前提是你一定要是一個數學天才。所以我們就設立這樣一個計劃,這是人工智能很大的一個特點,是可以速成快速創造價值的。這個可能主要是對產品的探討,這裏就不多說了。接下來說下怎麼樣讓人工智能快速商業化,雖然它的技術還不夠好。有四個理由:第一是做助手,而非取代人;第二是界面要用好,給很多結果,而不只是一個結果;第三草船借箭,要用戶提供數據,如果你的數據不夠;第四侷限你的領域,不要做一個特別偉大的超級的技術。下面我要講的是中國的一些特別的機會。中國在人工智能領域比移動互聯網領域還適合創造世界頂尖的公司。第一個理由就是,中國人很適合做人工智能。我們知道美國的很多中學的學生,加減乘除都做不好,我們中國雖然教育有很多的挑戰和問題,但是理工科的學生平均水平特別強,人數又特別多,所以今天在世界上做人工智能的科學家有43%是中國人,所以我們可以知道,當然很多是在海外讀書,現在要把他們拉回來,所以這是一個特別大的機會。第二,訓練小朋友非常快速,這剛纔已經講過了。第三,傳統企業的人工智能技術非常的弱。就是他們現在的這個產品,是沒有用人工智能,相對來說是很弱。比如說我們現在做一個Credit Card Fraud Protection。就是去識別信用卡被盜卡的這樣一個現象,比如說我突然在這個阿布達比刷了2萬塊錢銀行就會警覺了,實際上很多偷信用卡的人,比這個聰明,他不會去刷2萬塊錢,他會刷100塊,200塊,他還會到各種城市去刷,也許就是請朋友吃頓飯之類的。我最近的信用卡就是這樣被盜的。這個如何抓呢,美國的銀行做信用卡已經做了40年,他們靠非人工智能的技術,就是一條一條的規則寫進去,然後把用戶做各種的規則,比如這個人收入是怎麼樣的。然後如果他突然飛到幾千裏之外,用的金額是什麼,如果有三次什麼之類的。這樣一大套,如果是這個就怎麼樣,如果不是這個就怎麼樣,套這個來做這個信用卡的盜卡的識別。那這些銀行沒有人工智能,但是這些技術在美國做的很好。所以要在美國做人工智能的公司,去賣這樣一個Credit Card Fraud Protection技術給銀行是不靠譜的也是不可能的。除非你是有拿了大數據來做,不過那得有多難。但是在中國幾個小朋友隨便寫一個簡單的機器學習算法,深度學習都不用,拿到中國的任何銀行馬上就能產生價值。所以呢,過去這些銀在國內不太開放,技術也比較落後,不太願意別的技術進來,還是要感謝AlphaGo 自從它打敗圍棋世界冠軍以後,中國的銀行開始相對開放了。我們投的一些公司,比如說第四範式就已經進入了十五家銀行,產生了特別大的價值。銀行曾經不是經常打電話給我們說,要不要買什麼產品,過去它的這個轉化率非常低,但是經過我們人工智能一條就增加了65%。所以以後銀行打的垃圾電話,經過創新工場投資的這個第四範式,精準度會比較高。過去1000個電話買1個,現在接600個電話就會買一個。這個對於你來說,都是讓人煩擾的電話,但是對銀行來說,產生了多大的價值,它如果一年靠這個電話賣20億的產品,現在就賣33億了,因爲有了之前說的那65%的成長。所以這一類的人工智能在國內因爲它的算法競爭對手太弱,在銀行保險、券商等等的機會特別大。在座可能有些看過量化交易的,但是你們看的量化交易都是沒有智能的,都是拼速度的。但是加上智能就不得了。我讀博士的時候就是做人工智能,我的一個同學跟我學一樣語音識別,但是他比我聰明,我畢業之後去蘋果了,他去了文藝復興科技公司(Renaissance Technologies)。它是美國做量化交易第一的公司,他在那邊做了30年,然後我們在Wikipedia可以看到他的這個身價大概是我的幾十倍。當然我說的不是這個,更重要的是說他把機器算法很早就做到了二級股票市場交易中去了。他們內部基金每一年的年化收益,20年,71.8%。這就是人工智能的力量。當然這個基金做不大,一做大這個收益就會下來,但是至少也還是幾十億的規模。所以你可以看到,這些機會,是非常非常的大。當然30年前美國的股票交易也很落後,量化一進去,就把大家都擊潰了。他今年是Renaissance的CEO,你可以看到在這種算法裏,科學家的力量是多大。整個Renaissance的公司至少在創立的時候,都是不懂股票的,一大堆算法進來,交易大師就打不過他們了。那麼在中國,這個景象正在發生。我們看到的人工智能的項目裏,三個就有一個是做股票交易的。在過去兩年裏面,我除了個人買了一支股票之外,其他的錢都是交給這些小朋友打理,他們在國際國內港股A股的這些市場,加上做這些AI的對衝,每一天大部分交易就是T或者T+1,然後就結算,基本沒有什麼風險,收益率也沒有一個月是負的,每一年的回報雖然不到71.8%,但是也是很高的。所以這是一個特別大的機會,在國內量化AI的環境還不成熟的時候,如何找到這些機會,可能獲得的是比VC的基金或者PE的基金回報都還要高。第四個理由,因爲中國市場大,互聯網公司多,很多非AI的公司到了一定的規模,就開始需要AI。比如我們投資的美圖,知乎,VIP KID。我們也恭喜美圖準備在香港上市,我們是美圖最早的投資人,也非常看好,我們會繼續的持有,非常看好他。美圖的這個公司呢,你可能覺得就是幫助女孩子變漂亮一點,但是變漂亮的過程中你要知道大家都喜歡哪樣的漂亮,得到用戶回饋,加入AI算法這個是非常重要的。從這裏我們可以學到,中國的女孩子喜歡非常的白,但是印度的女孩子白一點就好,非洲的女孩子也希望白一點。中國的女孩子希望眼睛越大越大,但是美國的稍微加一點點眼影就可以了。修改以後就看用戶是否喜歡不喜歡,這個可以做人工智能的回饋,甚至人工智能還可以生成,可以幫助來推測,你會喜歡什麼樣的照片,或者甚至把你變成卡通畫,或者是一張很美的像畫出來的畫一樣。這是第四點。第五點,美國人工智能現在是絕對領先中國的,但是他們進不了中國,中國上面有各種理由。因爲美國公司進不來,給我們3年時間就不輸於美國公司了。人工智能的這個技術都是美國和加拿大做出來的,他們是非常樂於公開的,每次寫完了就放到網上,放到網上大家就學去了,中國和美國的公司一起學,所以這也沒有太大的門檻。中國的公司只要給我們3年的時間,給我們更多的機會,我們一定會產生和美國一樣的價值。最後一點是中國對人工智能各方面的約束較少。比如說Trump上臺以後,假如我們兩年以後發現Uber的Otto,這個Otto它是取代卡車司機的,假如它做的非常好,兩年以後會取代這個人類的話,會不爲有這個卡車的工會冒出來一起抗議。美國有150萬的卡車司機,他們也是投了Trump票的,我們也很清楚低收入的美國中年男人尤其是白人投了這個票,這些人要是抗議,會不會有可能通過一個法律使得卡車無人駕駛先暫緩推出,或者先要證明自己不傷人之類的。就這樣,很簡單的一個規矩就把這個技術給放緩了。所以我覺得中國在這方面就會有更大的機會。還有無人駕駛最大的敵人是什麼?第一是法律,第二是人。我們人是最差勁的司機了,容易犯困,要睡覺,還喝酒,然後犯錯,而且不可預測等等。機器則是非常冷靜的,但是它面對這些不冷靜的人也會很頭疼。如果某一天這個城市裏都是無人駕駛的車,不允許人開車了,這一天就是技術飛騰的時候了。那麼哪個國家會有可能做這樣一個小城市?肯定不是美國,但有可能是中國。你可以想象,如果路上都沒有人了,車子也都安全了。比如說一輛車可以告訴後面的車,我爆胎了,你小心一點。甚至你可以想象這樣的一個環境,車子會說我的主人急着上班,請你讓我一下,我給你2毛錢,這些情況都可以發生,前提是人要被趕出去,所以我非常急迫希望人類不要開車。創新工場對人工智能有一個很完整的投資藍圖,在這裏我想就不適合講太多的細節了。講幾個重點。第一個重點是大數據的機會,這是現在面臨的,也是即將到來的一個巨大的機會。第二個是語言方面,聽到的語言不代表聽懂的語言,所以人類的語言,對自然語言的理解還是一個很大的問題,所以要推到接近10年以後。第三,是傳感器的降價非常的重要。現在它太貴了,但是我們非常有信心在無人駕駛和機器人的推廣下,量產它就會降價,所以這可能需要3年的時間。機器人,我們都認爲,家庭機器人基本不靠譜。因爲我們科幻片看太多了,尤其是機器人有眼睛、耳朵、手腳,所以把我們的期望值就變得太高了。我們更看好的是家裏的家電,比如說Amazon Echo,是個音響,但是它也慢慢的變聰明瞭,放的是周杰倫它能知道,放的是古典音樂它也都知道,過幾天你說,家裏沒有牙膏了,它還能馬上跳出來說京東立刻幫你寄到家裏。這些功能在美國已經實現了,京東當然也做了類似的這樣的技術,這些我覺得還是比較靠譜的。還有我們投資的小魚在家,這些產生陪伴這類功能的是可以的,但是前提是家庭機器人一定不可以有眼睛、耳朵、手和腳,聽到這樣的項目你趕快跑。最後是自動駕駛,它需要時間,就像剛纔所說的。那麼創新工場在人工智能領域在做什麼呢?右邊我們在做VC,我們投了很多國內的公司,包括剛纔講的美圖、Face++,第四範式、地平線機器人等等公司,也投了一批美國的公司。還有馭勢科技,是國內領先的無人駕駛公司。當然這是VC的投資,如果說有好的創業者拿了項目來,我們可以像其他的VC一樣可以投資他。左邊做的是一個人工智能的孵化,我們做了一個工程院,在直接的招頂尖的人工智能專家,還有一批剛畢業的學生,我們會出主意給他,買數據給他,拿機器給他,讓他在這些方面,能夠快速的探索,創造價值,然後出來創業,創業的時候我們的基金也可以投他。這個佈局很像我們在移動互聯網時代的佈局。當我們有一些這個領域的優勢的時候,我們認爲這個是一個可行的方法。VC投資就不多說了,我們一共管理大概12億美金的基金,這是我們些投資的公司,這裏剛纔講的差不多了。再提一個美國的項目,中間下面是Wonder Workshop,它是一個人工智能的玩具。它可以跟着小朋友,就像現在的這個大疆新的機型,可以讓它跟着你一樣。甚至兩個機器可以在一塊玩等等,很有趣的。它是一個沒有眼睛、耳朵、手與腳只是幾個小輪子做的這樣的一個機器人,我們認爲這個領域也像Echo音響一樣是有機會的。那麼講到創新工場人工智能工程院,剛纔我們也說過了,我們會找一批專家帶一批學生,買大量的數據,數據也包括了金融交易的數據。其實現在美國有很有意思的公司,我覺得國內也有一些類似的公司,就是把這個量化交易做成一種競賽,把這些數據全部弄好了,然後這些小朋友上去比算法,然後Backtesting,看看過去3年,5年,10年可以賺多少錢.誰做的更好,我們基金就跟他分紅,當然,這裏說的不是我們創新工場的基金,它指的是一個特殊的量化基金,這是一種比賽。然後還有無人駕駛和一些識別之類的也是一些領域。我們認爲在AI科學家,AI時代的創業呢,都是科學家。科學家呢,不知道怎麼買數據,沒有錢買機器,不懂商業,我們可以在這些方面補足,所以這是一個很特殊的新的做法。那我們在這方面的佈局也得到不少國內外的認可,在紐約時報、華爾街日報、Forbes等也都有報道我們的投資和我們投資的一些公司。最後我答應告訴大家三個祕密,如何去做早期公司的投資。第一個怎麼投資公司。剛纔我已經說過了,要衡量它有沒有大數據,然後有沒有獨特的大數據,不是買來的大數據,有沒有科學家,有沒有閉環,有沒有很多機器。然後他做的這個領域,是不是可以產生商業價值的領域,還是一批科學家在瞎搞。這是第一個。看這些項目要小心,還有看機器人的項目,有眼睛耳朵手與腳的就千萬不要再聽了,雖然聽起來很酷。無人駕駛可以去想想怎麼去參與。這是投公司的,投基金呢?投創新工場和真格基金就可以了。至於買股票呢?我是美圖的董事,可能下面不適合說,但是你應該知道我要說什麼,我們看好美圖,認可美圖。剛纔也分享了,量化AI在國內的投資應該機會特別大,這不是一個人工智能投資,這是一個真的二級市場的投資,當然要避免一些法律所不允許的事情,但是機會還是很多。那麼我們現在也在專門看這個量化AI投資,對於這些呢,如果有興趣的我們也可以一起以後在別的機會一起探索。我也給大家說了,過去兩年,我所有的資產基本都是在創新工場裏,除了一棟房子,創新工場,我所有的資產基本上都是交給機器人管理,都是用AI量化來管理。這個也就是告訴你我對這個領域是多麼看好和認可。當然三年後這個領域可能就是紅海了,只是說現在的機會是非常好的。當然我還有一支股票是例外的,是我孩子決定要投資的。就像如果說在移動互聯網時代,二級市場最好的投資標的是ARM,人工智能的時代是什麼?大家確實可以看一看NVIDIA。(中時電子報)

文章來源:李開復臉書,

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《產業》鐵礦砂等原料續揚,明年Q2鋼價仍易漲難跌

鐵礦砂報價周一漲破每噸80美元,

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,創兩年來新高,

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,隨著媒、鐵等主要原料價格先後大漲,

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,使得中鋼(2002)明年第一季盤價大漲逾2000元,

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,但也僅反應成本約六成,

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,因此預期中鋼第二季盤價仍有上漲的空間。據資料顯示,含鐵量62%的鐵礦砂現貨價格周一收高1.53%,為每噸80.83美元,創2014年10月以來首見。今年迄今,鐵礦砂累計大漲85.5%,若從去年12月初的歷史最低38.3美元起算,累計漲幅高達111%。中鋼明年第一季盤價平均調漲2,265元,主要反映今年下半年以來,焦煤、鐵礦砂飆漲的成本面壓力。國際煤礦因供不應求加劇,強冶金煤現貨價格自7月初FOB 100美元/公噸,大漲至約FOB 305美元/公噸,預期下季合約價格將突破280美元/公噸,而鐵礦砂價格也自CFR 50美元/公噸上漲到約75美元/公噸,導致明年首季鋼鐵生產成本較今年第三季大幅增加150~200美元/公噸。中鋼12月熱軋僅小漲600元,明年第一季熱軋雖大漲2400元,但也只累積漲約100美元,約新台幣3000元,才反應成本上升約六成。由於目前鐵礦砂續漲,成本持續墊高,因此將帶動中鋼明年第二季盤價續漲,預期仍有漲50美元之空間。不過,短期鋼鐵原料漲幅已大,亦有業者認為未來漲勢有限,使得鋼價再大漲的機率較低。但整體而言,原料價格穩在高點,明年第二季前,鋼價仍是易漲難跌。(時報資訊),

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台裔LOL首席設計師林侑霆 登《自然》期刊

台裔的林侑霆現任「英雄聯盟」(League of Legends)首席設計師。(圖翻攝自mtgamer.com)

知名電競遊戲《英雄聯盟》(LOL)在全球約有6700萬名玩家,

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,去年的營收估計高達12.5億美元(約新台幣375億元)。此款遊戲的美國開發商Rito Games常為了玩家的惡劣行為傷腦筋,

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,於是成立一個研究小組,

美白霜日本

,針對遊戲中的惡劣行為做分析,

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,他們請來的首級設計師是來自台灣的留美博士林侑霆(Jeffrey Lin),

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,他的科學理念還登上最新一期科學期刊《自然》(Nature)。《中央社》報導,

如何申請商標

,在2012年林侑霆拿到美國華盛頓大學認知神經科學博士學位後,

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,先在Valve遊戲公司工作,

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,之後透過朋友介紹進入《英雄聯盟》母公司「Riot Games」,

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,成為首席設計師。現任《英雄聯盟》(League of Legends)首席設計師的林侑霆來自高雄,自稱在11歲就開始玩網路電玩,接觸網路電玩以來自始有個疑問,認為網路遊戲不該有大量的仇恨言論,為何我們要將這種電玩體驗視為是正常的。愛玩電玩的林侑霆在Riot公司中發揮長才,他與Riot共同創辦人皆認為,在遊戲中的不良行為會拖累玩家的遊戲體驗,盼用科學方式解決此問題。他與其研究團隊進行大規模測試,發現在遊戲中會持續出現語言暴力和負面傾向的玩家,大約只佔1%,而被舉報故意攻擊的玩家大約占5%。他推測,這5%的人可能剛好那天心情不好,所以表現失態。林侑霆及其團隊透過這次大規模測試的結果,將有助於揭示網路遊戲中不良行為是從何而來,以及該如何引導那些在遊戲中有惡劣行為表現的玩家。(中時電子報)

新聞來源,

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立委要求下架UBER軟體 交長:願評估

民進黨立委鄭運鵬今天在立法院交通委員會建議,

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,交通部應要求APPLE和GOOGLE將違法UBER軟體下架,

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,並要銀行封鎖UBER,

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,交通部長賀陳旦表示願意評估。行政院日前拍板,

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,將由民進黨團提案修法,

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,加重UBER違法罰款最高重罰新台幣2500萬元,

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,鄭運鵬今天在立法院交通委員會建議,

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,交通部應該要求APPLE和GOOGLE將違法的UBER軟體下架,

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,同時要求刷卡銀行以逃漏稅因素封鎖UBER。他也以日本計程車APP為例指出,

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,台灣計程車分別由地方政府和中央管理,而日本是全國統一,若是台灣也能採納大數據,應用大數據商機,將可更有效抵制UBER。對此,賀陳旦回應,將進一步研究UBER問題,評估解決方法。1051102(中央社),

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警消三峽冒險救人後 受困正自救

新北市警消冒大雨上三峽山區執行遭土石砸壓貨車救護案,

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,沒想到救人後卻遇土石滑落,

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,相關人車反受困,

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,現正排除障礙自救。新北下大雨,

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,三峽紫薇路的山區傳貨車上有3人被落石壓到,

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,經警消搶救脫困,

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,1人多處骨折,

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,2人沒有生命跡象,已送醫急救。就在結束勤務收隊下山時,卻因下山的路上有溢流跟土石滑落,使得有車輛陷在水溝中,導致後面的所有車輛都無法下山,據了解包括消防局第5大隊大隊長等多人都受困在山上,目前正排除障礙中。1050617(中央社),

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揪團存美元 年息衝1.08%

     「揪團」存款也能享高利!銀行搶攻網路揪團商機,

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,繼永豐銀推網路標會後,

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,星展銀推出網路揪團定存加碼,

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,只要參團人數破百,

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,就可享一年期美元定存1.08%高利,

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,短短一周,

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,已吸引超過三百人揪團報名。
     星展銀消費金融處長唐正峰指出,

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,近幾年以量制價模式,

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,逐漸成為民眾消費時的首要考量方式之一,最主要原因不外乎具吸引力的價格誘因,以及親朋好友的推薦,看好這波趨勢,才會引進星港已上線的揪團作法。
     據星展規劃,參加專案的人數破百,財管新客戶即可享有美元一年期年息1.08%;若人數落在20人至100人間,年息則為0.88%;若人數未達20人,年息年利率0.78%。
     星展銀副總裁宋霖耘表示,星展在新加坡推過揪團存星幣,在香港也推過揪團存美元,迴響都不錯,若在台灣反應不差,未來不排除擴大至存新台幣或人民幣定存,甚至連放款都可導入揪團概念。
     宋霖耘指出,網路揪團存款之所以能提供較高利率,在於省下通路費用,也把相關宣傳無紙化,因而可把所有成本回饋在利率上,透過此舉也可開發到未曾往來的新客群。
     除星展銀外,永豐銀網銀標會也加碼,推出自行找人湊會腳享好康。永豐銀行電子金融處處長陳亭如表示,將「揪團」概念導入到金融商品行銷,可以有效率找到目標客群,因此對此作法也提供優惠方案。
     陳亭如表示,「揪團來網路標會」的起會人手續費打五折,會腳手續費則打八折,這種團最適合剛畢業的社會新鮮人,想存錢但有時候也想犒賞自己一下,就可上網揪團。,

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嘉縣蜘蛛橫行 農作不受影響

     嘉義縣田間近來出現蜘蛛大量結網情形,

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,經防檢局採集鑑定後,

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,確認為「克氏水狼蛛」,

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,不會對農作物及環境造成影響。
     嘉義縣太保市等鄉鎮市田間出現蜘蛛大量結網情形,

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,農民擔憂危害農作物,

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,縣長張花冠於8月26日會同農委會防檢局人員實地勘查,

手機版網站

,並取樣送鑑定,

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,經過推測及物種鑑定結果,

手機版網站

,確認為克氏水狼蛛。
     嘉義縣政府農業處今天指出,目前為這類蜘蛛的繁殖季節,且近期為稻田收穗季節,加上日前颱風過境,帶來多日豪雨,造成蜘蛛棲地被破壞;後來天氣轉晴,日間溫度上升,造成嘉義部分地區蜘蛛大量出現情形;若蜘蛛繁殖季節結束,現象自然會消失。
     農業處表示,蜘蛛為捕食性的肉食動物,不會對作物及環境造成直接或負面影響,而蜘蛛絲覆蓋也沒有對作物造成影響的例子,農民不必過度憂心。
     農業處說,蜘蛛有一種特別的遷移方式為空飄,蜘蛛會在適合的氣候,爬至高處產生曳絲,並利用上升的氣流飛行到其他地方,幾乎所有的蜘蛛都會用這種方式遷移;一般而言,繁殖季節中的幼蛛利用空飄方式,離開成蛛活動地方,尋找新的棲地。1020904
    ,

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自種午餐米 插秧學惜食

自己的午餐自己種!淡水新市國小19日進行一年一度「春耕」,

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,70名學童首次體驗插秧,

淺焙咖啡

,深刻體驗農民辛勞;8月收成後,

客戶管理系統建置

,也將作為一日營養午餐米飯來源,

北部系統廚具

,讓學童對食物更有「感覺」,

vico椰子水

,更懂得珍惜。新市國小校長林建棕表示,每年春、秋,帶領學童進行「插秧與種菜」,多數學童天天吃米飯、蔬菜,卻無法體會「粒粒皆辛苦」道理。去年新市國小設校時,同步設置600平方公尺農園,規畫稻田、菜園、果園、堆肥區;鼓勵師生將自然課搬到農園,讓學童體驗播種、澆水、除草、捉蟲,學習生態永續,也了解食物重要。70名學童昨進行一年一度的「春耕」,在淡水區農會、綠手指志工協助下,首次體驗插秧,戰戰兢兢。同學沈峻禾表示,雙腳深陷田裡,才發現插秧好難;另一名學童張涵瑄則說,插秧很好玩,但想到農民要耕作整片田,就覺得一定很辛苦。林建棕表示,學校擁有自立午餐廚房,因此學童可以吃到親手種下的稻米,感動更深刻。去年收成近百斤稻米,正好可作為全校營養午餐1天份量,以「新市米」為名,「那天的午餐,孩子們吃得特別有感覺。」,

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