深度解析:手機之后,下一代計算平臺會是什么?
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本文作者Chris Dixon,知名風投A16Z合伙人。他梳理了技術產品周期的歷史,并對未來做出預測,認為我們正處在多個新時代開始的邊緣。想了解下一代計算平臺,你需要讀讀這篇文章。內容如下:
計算行業(yè)有兩個基本獨立的發(fā)展周期:金融和產品周期。金融市場很容易受到關注,波動性大,難以預測。產品周期受到的關注較少,但正是它驅動計算行業(yè)的進步。通過研究過去并以此推測未來,我們可以理解并預測產品周期。
科技產品周期會讓平臺與應用的互動相輔相成。新平臺會產生新應用,而新應用會讓新平臺更有價值,從而形成正循環(huán)。小型的科技周期時常都有,但每隔一段時間,約10到15年,大的周期會開始重塑整個行業(yè)。
PC讓企業(yè)家開發(fā)文字處理器,電子表格和桌面應用;互聯(lián)網則誕生了搜索引擎,電商,郵件,通訊,社交網絡,SaaS;智能手機則帶來了移動通訊,移動社交和按需服務。我們如今處在移動時代的中期,很可能會出現更多移動創(chuàng)新產品。
每個產品周期又分兩個階段:醞釀階段,新平臺剛誕生,價格昂貴且不完善,難以使用;增長階段,這時會有新產品出現,解決上述問題,并開始一段指數增長。
Apple II在1977年發(fā)布,但直到IBM在1981年發(fā)布PC,市場才開始了增長階段。
互聯(lián)網的醞釀階段是在80及90年代早期,當時它還是學術界和政府用的基于文本的工具。1993年發(fā)布的Mosaic瀏覽器讓互聯(lián)網開始了增長階段。
90年代就有了功能手機,新世界初黑莓也出了智能手機,但智能手機的增長真正開始于2007和2008年,當時iPhone和Android手機相繼發(fā)布。此后智能手機呈爆炸性增長,現在有約20億用戶,2020年全球80%的人口會用。
如果10-15年的模式不變,下一個計算時代應該會在接下來的幾年進入增長階段,而且現在已經處在醞釀階段。硬件和軟件上都出現了一些重要的趨勢,讓我們得以看清下一個計算時代會是怎么樣。
硬件:小型,廉價,無處不在
在大型機時代,只有大型組織買得起計算機,然后是小型組織會購買微型計算機,家庭和辦公室購買PC,現在是人手一部手機?,F在的處理器和傳感器都越來越小,越來越廉價,而且計算設備會比從人類還多。
出現這種情況有兩種原因。一是過去半個世紀半導體行業(yè)的進步(摩爾定律);二是智能手機之戰(zhàn)的和平紅利,即手機的流行讓處理器和傳感器獲得了更多投資。如果你拆個無人機,VR設備或物聯(lián)網設備看看,就能發(fā)現很多手機零件。
現代半導體時代,關注點已經從單獨的CPU轉移到專門化的芯片,即系統(tǒng)芯片SoC。典型的SoC有能耗低的ARM CPU加專用于圖像處理,通訊,能源管理,視頻處理的芯片。
這種新架構拉低了計算系統(tǒng)的價格,從100多美元降到10美元左右。樹莓派Zero就只要5美元,同樣的價格還能買到帶wifi可運行Python的微控。再過不久,這類芯片可能只要不到1美元,任何東西內都能嵌入計算機。
同時,高端處理器也有很大的性能提供,最重要的可能是GPU。GPU不僅能用于傳統(tǒng)的圖像處理,還能用于機器學習算法和VR/AR類設備。主要廠商英偉達還預測,未來性能還會改善。
另一種不可忽視的技術是量子計算。它現在還只存在于實驗室中,但如果用于商業(yè),會為生物和人工智能領域的算法帶來數量級的性能提升。
軟件:AI的黃金時代
軟件也有很多令人激動的事發(fā)生,分布式系統(tǒng)是個很好的例子。隨著設備數量的增長,跨機器的并行任務處理及設備間的通信及協(xié)調越來越重要。有趣的分布式系統(tǒng)技術有Hadoop和Spark等處理并行大數據問題的系統(tǒng),以及保護數據安全的比特幣/blockchain。
但或許最大的突破是在人工智能(AI)上。AI的浪潮起起落落,圖靈曾預測上世紀末就會出現能模仿人類的機器,雖然這一目標未實現,但現在AI很可能真的進入了黃金時代。
很多AI方面的興奮點都與深度學習有關,它是一種機器學習技術,因Google用它訓練計算機學會識別視頻中的貓而出名。深度學習是神經網絡技術的衍生,后者可追溯到上世紀40年代,由于新算法,廉價的并行計算和大型數據集的普及而得以重生。
深度學習也是硅谷的熱門詞,這一點容易被忽略。對它的關注也有理論和現實結果的支持,比如ImageNet挑戰(zhàn)(一個機器視覺測試)的獲勝者往往錯誤率在20-30%,但用了深度學習后,精確度不斷提升,并在2015年超越了人類。
許多與深度學習有關的論文,數據集和軟件工具都開源了,這也讓更多個人和小型組織能構建功能強大的應用。Whatsapp的消息系統(tǒng)服務了9億用戶,但公司只有50名工程師,而以往的系統(tǒng)可能需要數千名工程師。WhatsApp效應在AI領域也有體現,Theano和TensorFlow等軟件工具同用于訓練的云數據中心,以及并不昂貴的GPU,讓小工程師團隊也能建立先進的AI系統(tǒng)。
下面就是一位程序員用TensorFlow做的業(yè)余項目,能給黑白照片上色:
還有初創(chuàng)公司做出實時物體歸類項目:
這讓人想起科幻電影中的場景:
深度學習一個知名的應用案例是Google Photos應用,十分智能。
過不多久,我們就能看到各類產品的智能升級,包括語音助手,搜索引擎,聊天機器人,3D掃描儀,語言翻譯,汽車,無人機,醫(yī)療成像系統(tǒng)等。
開發(fā)AI產品的初創(chuàng)公司要關注于特定的應用場景,才能與科技巨頭競爭,后者也給了AI很高的開發(fā)優(yōu)先級。AI系統(tǒng)隨著數據的增多而更聰明,這會產生數據網絡效應的良性循環(huán):更多用戶—更多數據—更好的產品—更多用戶。成功的AI公司可以遵循類似的策略。
軟件加硬件:新式計算機
現在有很多計算平臺處于醞釀階段,不久后很可能進入增長階段,因為他們在整合最新的硬件和軟件技術。雖然這些平臺各異,但都有一個共同主題:在現實中增加一個智能的虛擬層,賦予并增強人類能力。以下是一些新平臺介紹:
汽車:Google,蘋果,Uber和特斯拉都有投資自動駕駛汽車。像Model S這種半自動汽車已經上路,而且在不斷進化。全自動汽車很可能在5年內面世?,F在已經有了完全自動化的汽車,它們的表現幾乎和人類一樣好,但出于文化和監(jiān)管原因,在上路前還需要更多測試,要表現得比人類更好。
對自動駕駛的投資也會増多。除了科技巨頭,汽車廠商也開始認真對待這一趨勢,甚至初創(chuàng)公司也會推出一些有趣的產品。深度學習軟件已經如此優(yōu)秀,單獨的程序員也能開發(fā)出半自動的汽車了:
無人機:消費級無人機有現代化的硬件,但軟件相對簡單。在近幾年,無人機會加入先進的計算機視覺和其它AI技術,變得更安全,更易于操作,也更有用。無人機在娛樂影像領域會持續(xù)發(fā)酵,但也會有更多商用場景,很多涉及高空攀爬的危險工作都可由無人機來執(zhí)行。
物聯(lián)網:物聯(lián)網設備最明顯的功能應該是節(jié)能,安全和便利。Nest和Dropcam在前兩項上做得不錯,而在后一項上最有趣的產品應該是亞馬遜的Echo。
很多人認為Echo只是個噱頭,但使用過后會發(fā)現它確實有用。它展示了語音如何成為新交互方式。雖然能進行完整對話的智能系統(tǒng)還要一段時間才能出現,但語音已經能在限制性的場景中起到作用了。深度學習的突破會讓語言理解得以提升,并形成可用的產品。
物聯(lián)網還能用于商業(yè)情景,如擁有傳感器的設備網絡能幫助監(jiān)控工業(yè)設備。
可穿戴:現在的可穿戴設備受限于電池,通訊和處理技術。成功的產品都專注于特定的應用場景,如健康監(jiān)測。隨著硬件的發(fā)展,可穿戴設備會像智能手機一樣支持更多使用情況,并進一步擴展。與物聯(lián)網一樣,語音也會是主要的用戶界面。
虛擬現實:眾所周知,2016會是虛擬現實爆發(fā)的一年。Oculus,HTC和索尼的產品會相繼問世,舒適且沉浸式的VR系統(tǒng)能觸及更多用戶。VR系統(tǒng)也要足夠好,才能避免“恐怖谷”效應。優(yōu)秀的VR還需要特別的屏幕(高分辨率,高刷新率,低延時),性能強勁的顯卡,以及能精確追蹤用戶的位置(一般的VR系統(tǒng)只能追蹤頭部旋轉)。今年,更多人會第一次體驗到什么叫“臨場”,完全置身于虛擬世界之中。
VR設備會持續(xù)進化,主要的研究領域還包括:渲染及錄制VR內容的新工具,直接從手機和頭盔中追蹤和掃描的機器視覺技術,承載大型虛擬環(huán)境的分布式后端系統(tǒng)。
增強現實:AR會緊隨VR之后到來,因為其要求與VR類似,不過也需要額外的技術。AR需要先進的低延時機器視覺技術,在同一場景中以令人信服的方式將現實和虛擬結合起來。
AR可能來得比想像中的快,下面是Magic Leap的演示內容。
接下來?
很可能10-15年的周期模式已經過時了,移動時代是最后的時代;也有可能下一個時代很久才會到來,或者上面提到的計算平臺只有一部分得以實現。
我傾向于認為,我們正步入多個而非一個新時代。智能手機之戰(zhàn)的和平紅利讓新設備呈現寒武紀大爆發(fā),而軟件的發(fā)展,特別是AI,會讓這些設備更智能更有用。上面提到的很多未來技術已經存在,接下來會進一步擴展。
很多人認為新設備還處于笨拙的青春期,這是醞釀階段的體現。正如70年代的PC,80年代的互聯(lián)網和世紀初的智能手機一樣,我們只是看到了未來的只身片影,但它毫無疑問已經在眼前了。市場起伏,狂熱跌蕩,只有技術在穩(wěn)步前進。
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本文來源于人人都是產品經理合作媒體@雷鋒網,作者@張馳
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