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Military版 - 对话陆奇:用产品思维变革百度工程师文化,欣赏腾讯内部赛马机制zt
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g**1
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对话陆奇:用产品思维变革百度工程师文化,欣赏腾讯内部赛马机制
2017-11-19 · 量子位 101 跟贴
夏乙 安妮 假装发自 凹非寺
量子位 出品 | 公众号 QbitAI
http://spider.nosdn.127.net/7bd134cfb5420ca037c7937709263c92.jpeg  
百度COO陆奇入职已经10个月了。(跟量子位成立的时间一样长……)
最近陆奇在美国接受YC合伙人Daniel Gross长达一小时的采访。期间谈及陆奇到百
度后进行的变革、他如何进行管理、对AI时代生产关系的看法、中美AI研究及商业化上
的差异、儿时梦想等等话题。
量子位捞取其中干货,对顺序、措辞有所调整,并补充了一些背景信息形成下文。
友情提示:文末有小测验。
工程师文化=产品烂?
加入百度前陆奇曾是微软执行副总裁。在他眼里,百度和前东家微软,以及他听朋
友描述的谷歌,有一个非常相似的特征:
http://spider.nosdn.127.net/216fe927a1af3de420bc9c0fc966442a.jpeg  
非常重技术、非常重算法、大规模计算做得非常好;产品非常弱,对用户需求、人
类需求的理解非常弱。
而这种“偏科”带来的结果就是,这几家公司技术都很不错,但陆奇毫不避讳地说
,这些公司总的来说,产品做得不好。
微软为什么没办法转型移动?我们超级努力的工作,什么都试过了,买了诺基亚、
开发了Cortana。但是,说实话,做出来的产品很烂。这是因为有肌肉记忆,陆奇总结。
所以在AI这件事上,陆奇最推崇的榜样是曾经被嘲笑“技术很落后”的亚马逊。他
曾经在接受《连线》采访时说,在人工智能竞争过程中,我明白了更重要的是把握正确
的应用场景和生态系统。
于是,陆奇到百度后也一直在谋求对“工程师文化”进行变革,想让这家公司更加
“以产品为中心”,更理解用户需求,特别是在移动端产品上和AI产品上。
治疗“偏科”的药方,简单来说就是关注产品,关注用户。
陆奇对工程团队的定位是“达到目的(dì)的(de)手段”,而这个“目的”,就是
服务于用户。他给工程团队和团队领导者的建议有两条:
一是必须关注产品。工程团队要注意产品的使用情况,它现在的用途、各种场景下
的使用模式,预测它未来的用途。
他如此强调“目的”,是因为不将工程能力放到产品之中,将自己沉浸在用户环境
中,不去理解用户在怎样使用产品、这些使用方式将来会如何发展,就无法真正构建出
强大的工程系统。
二是要对价值、商业有所理解。这是因为很多时候,工程工作都是需要资金和分发
驱动的。工程团队要理解商业模式,尽早地理解商业是怎样对产品、工程能力产生影响
的,也拥抱商业模式带来的挑战。
对百度的产品团队,他基本上还是很满意的。
陆奇说他回国生活、工作8个月,感触最深的是中国产品经理“更哲学”,和美国
的产品经理相比,他们会更深入地去思考。另外,中国产品研发团队的领导们更强调自
我反思,特别强调产品人的自我成长,对自己认知能力的提升。
他曾经认为美国公司里有更好的产品经理,不过现在他说:在百度和其他中国公司
遇到的产品人,平均水平要比美国强。
关于如何激励员工们做出好产品,陆奇很欣赏腾讯内部的赛马机制:任何重要项目
或者创新领域,他们都会同时投入两三个团队,分别去做同一件事情。
有中国特色的AI研发
美国人民面对中国人民(反之亦然)有个问题似乎是标配:
中美两国的公司,拥抱人工智能的姿势有什么不同?
从百度离职的吴恩达现在甚至不需要等人开口问,就自己时不时地讲一下。陆奇当
然也会被问到,如今他在百度已经10个月了,对于中美公司做AI的差异,也颇有心得。
他说,这种差异主要是在环境上,中国在AI技术开发和商业化上有结构性的优势。
原因很简单。这一波技术大发展和上一波有一点本质上的区别:数据扮演了非常重
要的角色。举个例子,比如说你还有1万名非常优秀的工程师,甚至100万名,如果没有
数据,一样造不出非常好的图像识别软件。
就好像我们在成长的过程中通过眼睛耳朵等“传感器”观察世界、获取“数据”,
从而获得知识一样,现在AI的核心也不是写代码,而是构建具有学习能力的算法,让软
件、硬件从数据中学习知识。
“我的观点是,数据将成为AI时代最主要的生产资料。从历史角度来看,在农业时
代,土地是首要的生产资料,你会看到人们的一切活动都是围绕土地展开的,所有战争
要争夺的,也都是土地。而到了工业时代,主要的生产要素是各种各样的设备,当然还
需要资金、人力;到了AI时代,最重要的生产资料是数据。”陆奇说。
数据和中国的“结构性优势”有什么关系呢?答案是:中国的社会经济政治形态和
美国不太一样,在某些领域,获取、利用数据会容易得多。
因此中国的环境也就更适合开发AI技术,并把这些技术商业化,用到面向市场或者
社会的应用上去。中国的“结构性优势”指的就是这个环境。
而说到AI研发的方法途径,可能中美会有一些文化上的差异,但中国和硅谷公司的
基本态度是一样的,这个因素的影响,并没有环境因素那么大。
说到中美差异,美国人民往往会想到中国政府从顶层架构上对AI的支持。早在今年
3月,百度就在政府支持下牵头筹建了首个国字头AI实验室:“深度学习技术及应用国
家工程实验室”。
本周,科技部还宣布了首批“国家新一代人工智能开放创新平台”,包括依托百度
公司建设自动驾驶国家新一代人工智能开放创新平台,依托阿里云公司建设城市大脑国
家新一代人工智能开放创新平台,依托腾讯公司建设医疗影像国家新一代人工智能开放
创新平台,依托科大讯飞公司建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台。
陆奇在访谈中,也提到了百度和政府围绕Apollo自动驾驶开放平台所进行的合作。
比如百度正在建设一种无人车驾校,帮助判定无人车属于哪个等级,就像人类考驾
照一样。另外,雄安新区的基础设施建设上,百度和政府也有所合作,想要让自动驾驶
汽车更容易在这座新城进行部署。
陆奇说,政府投资意愿很强,也非常愿意支持自动驾驶汽车这种人工智能应用。在
未来三到五年内,中国将有机会以各种形式实现自动驾驶技术的商业化部署,有机会超
越其他国家。目前,无论是直辖市、省政府还是中央政府,都认为这是中国汽车行业的
机遇。
中国的汽车产业目前还没有真正强大的技术,中国政府非常愿意采取自主创新的驱
动方式,使中国汽车工业成为世界领先的产业,政府支持是个重要因素。
陆奇说:“如果你把所有这些努力结合在一起,我非常相信在未来三到五年内,我
们将会看到中国比其他市场能更大规模地部署自动驾驶。”
5-10年出顶级基础研究
虽然对中国在AI技术发展和商业化的环境优势,以及中国政府支持AI研发、支持自
动驾驶行业的态度都非常有信心,但说到中美在突破性基础研究上的差距,陆奇则显得
没有那么乐观
陆奇在国内和不少同事一直在讨论这个问题,他们的看法总结起来并不乐观:要说
像DeepMind、OpenAI那样想顶层的、为学科开疆拓土的研究,未来几年内都不太可能在
中国产生。
这大概是因为中国的整体环境、文化还不能很好地支撑这类研究,中国的社会经济
环境依然没达到美国那样,不太能真正吸引那些世界级的,纯粹由对知识的追求,对自
由想象的渴望来驱动而进行学术研究的人,主流的追求仍然是个人名望、经济回报,而
这些追求会对人造成束缚,让人看得不够远,追求的梦想不够大。
但也不是没有一丝光明。中美科研界顶级梯队之间的差距正在缩短,不少美国顶级
高校,斯坦福、普林斯顿等等大学培养的研究人员正纷纷回国,加入国内的顶尖高校。
陆奇和他的同事们认为,未来5到10年,就会有顶级的研究工作出自中国的机构,
他也希望未来5到10年,中国能出现像OpenAI、DeepMind那样的真正在为通用人工智能
或者其他前沿领域做开创性工作的研究机构。
现在的中国,已经有了孕育这种顶级科研机构的土壤。大公司的研究院就是其中之
一,百度、阿里巴巴、腾讯都在花重金投入到企业研究院之中;同时,国字头的实验室
和顶级高校所做的也越来越多,在私有领域也有很多这方面的讨论。
陆奇说,其实我们可以想象甚至创造一种新型的研究机构,将企业的研究院、高校
和新生代的研究机构融合在一起。
百度有个更简单的办法:硅谷人才充足环境好,那就去硅谷搞个研究院。
中国一直是个人才出口国,大量优秀的人去了美国,有些回来了,有些留在了国外
。陆奇说百度相信,中国这个经济体,有机会成为顶级人才的进口国,百度硅谷研究院
就算是这样一个前哨站。
提供普通研究者、研究机构得不到的计算资源、数据,那些世界顶级的研究者自然
会来。
为了在美国吸引人才,百度在非常积极地资助MIT、斯坦福、CMU等等美国顶尖高校
的计算机系,和它们合作。陆奇为自己的团队设定了一个目标:这些顶级高校的PhD毕
业时,百度要成为他们找工作时的前5个目标之一。
研究院设在哪、员工来自哪国,都不重要。只要研究的问题是针对中国市场,并有
机会全球化的,就行了。
Two More Things 第一个送给可能会被陆奇面试的同学。
陆奇在这次访谈中谈到了他在招聘、面试的时候,看重什么样的特质。
其实对应聘者的要求,当然主要取决于岗位,不过陆奇专门谈到了自己招人时所看
重的一种能力:
真正理解未来的主流用户和产品使用模式,特别是要深度理解人类的需求。同时,
他还希望应聘者能穿透噪声,理解驱动人类这些需求的暗流。
陆奇说,越来越多的工程工具都成熟了起来,产品开发方法论成熟了起来,这些东
西,都成了做好装盘端上桌的菜。现在真正摆在第一位的,是真正理解人类、预测人类
需求、对某种环境中的体验做出想象的能力。
百度这么缺产品经理?
不见得。陆奇说,就算不是招产品经理,他也同样会寻求这类特质。这些这些看似
专们针对产品经理的要求,其实是面向几乎所有岗位的。
他认为,“产品敏感度是每一系列工作的中心,无论你做销售、市场、工程师、还
是HR,如果你理解产品,都能有助于把你的工作做得更好。”
第二个送给百度的工程师们:
老板非常不好糊弄,诸君请珍重,以及写代码的时候可以考虑为Qi埋个彩蛋,心疼
你们。
(▽)/ 事情是这样的:
陆奇说,他很久没写过代码了,但是你们写的代码,他还是一直在读。对于那些核
心的算法、系统的基础,他必须理解所有细节,达到能和最好的架构师等角色能旗鼓相
当进行辩论的程度,能探讨为什么要这样设计。
这种方法,其实是和比尔·盖茨他老人家学的——据陆奇说,Excel的基础代码,
盖茨可能比任何人都懂。
更多详情,请看视频
这次访谈的纯生肉(英文无字)完整视频如下:
陆奇在访谈中还谈到了自己的儿时梦想,在视频43分19秒。不想听生肉的同学,可
以在公众号量子位(QbitAI)对话界面,回复“儿时梦想”获取文字版本。
小测验
这段视频访谈中,还有个不容易注意到的“彩蛋”。同样,在对话界面,回复“陆
奇彩蛋”,看看你有没有发现这个访谈的“诡异”之处。
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