你觉得这个数据跟算法哪个更重要,原因是什么?另外AI到底是什么情况?给大家稍微描绘一个故事。

AI新药开发AI技术
王波 2022-12-08
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段宏亮
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我先回答第二个问题,AI是什么东西?人工智能本身就是模仿人类,模仿人类是模仿什么呢,简单来说就是脑袋,模仿人的头、五官、眼睛、嘴巴、耳朵等等,那么和老百姓接触比较多的话就是人脸识别,高铁站要刷脸,要进站拿票,或者是我们支付宝现在也可以刷脸来支付,它其实这个人工智能的话就是来模仿我们人类眼睛,这是一个流派;另外一个流派是说模仿我们的嘴巴或者是耳朵,这样来说就跟我们一些语言文字,和语言处理比较相关的一些基础,就比如说像我们上市公司科大讯飞,它的话是做一些这种一些语言处理的,再有个比如说小爱音箱,智能音箱它也是模仿人的一个嘴巴或者是耳朵,这样的话,它这一个流派技术的话就是循环形容,这样一个技术流派。这样的话等于是我们人的五官尽量已经模仿掉一大部分了,这样的话就能够一定来模仿人员做一些人类能做的一些事情,这样电脑计算机也能做,这就是一个人工智能一个比较通俗的一个理解。
 
刚才说算法、算力、数据就是人工智能里边的三要素,就是算法、算力和数据这三个之间这个是一个孰重孰轻?应该说都非常非常之重要,那么具体到我们的人工智能企业或者是人工智能制药企业来说的话,我认为算力这一块的话,因为前几年一个云计算的一个出现,比如说我们国内的阿里云,腾讯云,随便想出一个服务器,想一个非常强大的服务器,都是可以通过租借互联网服务器来实现,像国外的亚马逊名做得更加早一些,因此算力这一块通常来说的话不是什么大问题,只要我们有钱,也就是我们 AI 制药公司的话的融资能力都非常非常的强,所以我们的算力总来说不会成为一个大的问题。那么在算法层面上的话,因为我刚刚说过,我们是模仿人的这种眼睛,模仿人的这个嘴巴和耳朵,其实相对而言,以 Google 为首的国外的一些互联网公司,比如Google , Facebook 包括微软等等,它们这一块其实做得都非常非常之好,另外互联网行业它有一个很好的精神,就是喜欢共享,它们有一个很好的算法的话,它会迅速把这个算法给大家公开出来,就是底层的算法,我们国内其实是可以充分的利用一些国外的这方面研发的优势,拿来主义的话,大家还要针对我们具体的一些场景的话做一些优化、一些改造,所以算法层面的话也没有什么太大的问题。
 
在 AI 制药里面的话,数据反而是一个比较大的一个问题。我们知道本身来说,我们通常来说就是一个新药研发大概需要 10 年的时间,需要花费 10 亿美金,就是这样子我们才拿到一个新药,在数据的角度上的话,只有一个新药数据,这个数据量是非常之可怜的。那就算我们的这个新药研发过程当中还会有一些涉及到一些先导化合物等等,所以这一个 project、 一个靶点的话,它的这数据量也不过是几百,它多了说是上千的这样一个级别,数据量非常小,至少还达不到我们所说的这样一个大数据概念。另外的话说算虽然这个数据非常之可怜,但是这些数据多数还掌握在大多数的制药公司手边,比如辉瑞 、GSK,它们公司它们自己内部的一些这种新药的数据的话,它们又不会拿出来跟我们共享,这是它们公司内部的一些这种这种商业的核心价值所在,所以它不会拿出来贡献。这样的话本来我们数据就不多,然后各个公司之间的话又各自为战,这样数据就显得非常非常的重要。所以可以简单点说如果说哪一个公司它能够解决的数据问题,这个 AI 制药问题可能就是迎刃而解,所以可能数据会成为一个很大的护城河,另外的话就是我们在那个传统的一些互联网公司的话,它们在创业的时候都会碰到这样一个问题,如果说阿里或者腾讯进入这样一个行业,那么你的那个护城河在哪里?
 
那么我们的算力都是它们的云计算提供的,我们的算法可能是互联网公司它们会有更好的一些积累,那么反而是我们医药行业出身的一些人,因为对医药的一些理解,或者我们常年积累的一些医药的数据,比如说像韩教授,它积累了很多基因方面这种数据,像牛总的话,它可能积累了一些难成药靶点数据,这些数据的阿里、腾讯它是拿不到的,或者它在短期里它是挤攒不起来的,或者它没有意识到这个难成药靶点是什么意思,所以这个东西的话可能就会成为我们 AI 制药公司或者初创公司的护城河,可以阻挡一些互联网巨头或者其它一些资本强势的一些新的玩家的一些进度,会成为一个比较好的一个护城河。所以如果说算法算力数据里面的话谁最重要的话,我觉得都很重要,当然数据可能会成为我们每个公司里面的一些独特的一些优势所在。

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