關(guān)于AI學(xué)習(xí)方法的思考——產(chǎn)品經(jīng)理入門人工智能

文章開頭:本文是Howie楊老師發(fā)表在產(chǎn)品壹佰的文章(http://www.chanpin100.com/article/105221)轉(zhuǎn)載文章僅供大家習(xí),不作任何商業(yè)用途倡蝙。

我是一名互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理,也希望進(jìn)入AI領(lǐng)域遭垛。今天這篇文章我將向您分享我對入門人工智能學(xué)習(xí)方法上的一些思考闺魏。

關(guān)于AI學(xué)習(xí)方法的思考

引言

現(xiàn)在AI越來越熱門鸟缕,很多產(chǎn)品經(jīng)理都想抓住這個機(jī)會窗口,進(jìn)入AI領(lǐng)域成為AI產(chǎn)品經(jīng)理闰蚕。也許你經(jīng)歷過了媒體上各種AI遠(yuǎn)景的洗腦栈拖、趨勢文章的沖擊以及技術(shù)文章的打擊,現(xiàn)在的你没陡,是不是發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)完全蒙圈了涩哟?也許你已經(jīng)嘗試的找過書籍資料、網(wǎng)上課程或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)盼玄,是不是發(fā)現(xiàn)并沒有成熟的AI產(chǎn)品經(jīng)理入門學(xué)習(xí)方法贴彼?

好了,今天這篇文章我將向您分享我對入門人工智能學(xué)習(xí)方法上的一些思考强岸。

我是一名互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理锻弓,也希望進(jìn)入AI領(lǐng)域砾赔。目前為止蝌箍,我已經(jīng)用了2個月的業(yè)余時間學(xué)習(xí)入門知識,但還不能算是入門暴心,原因就是人工智能領(lǐng)域的概念過于寬泛妓盲,技術(shù)門檻較高。我先用這2個月的學(xué)習(xí)成果专普,分享一下我對于入門AI領(lǐng)域?qū)W習(xí)方法的思考悯衬,給大家拋個磚,也許能為大家節(jié)省一些時間檀夹。不過還是先聲明下筋粗,我目前還不是AI產(chǎn)品經(jīng)理,下面內(nèi)容也僅是我個人主觀的思考炸渡,如果出現(xiàn)錯誤娜亿,歡迎大家指導(dǎo)與建議(我的微信號:howie2017)

本文分為六個章節(jié),用逐步推導(dǎo)的方式分析入門所需知識蚌堵。首先买决,分析了導(dǎo)致目前AI火熱的關(guān)鍵核心技術(shù)——機(jī)器學(xué)習(xí);其次吼畏,介紹了如何理解機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)督赤;第三,從產(chǎn)品的角度分析“機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)”能給產(chǎn)品帶來的商業(yè)價值泻蚊;第四躲舌,產(chǎn)品經(jīng)理角色在機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)場景下可能進(jìn)行的工作內(nèi)容;第五性雄,結(jié)合工作內(nèi)容給出我對入門學(xué)習(xí)方式的看法没卸;最后枯冈,給出了我個人的學(xué)習(xí)情況與計(jì)劃。(注:重點(diǎn)是四办悟、五兩章尘奏,對AI已有了解的同學(xué),可以直接跳過去看)

一病蛉、怎樣理解當(dāng)前火熱的AI技術(shù)炫加?

不知道大家看到上圖中的4本書+羅輯思維節(jié)目,會不會一下子有了感覺铺然?總之俗孝,我就是從這里開始了解人工智能的。這些書籍與節(jié)目中魄健,大量介紹了人工智能的未來赋铝、對就業(yè)情況的影響、強(qiáng)人工智能和人類之間可能發(fā)生的沖突沽瘦、科技是如何讓人類更加先進(jìn)革骨、我們又是如何利用科技探索宇宙世界、國家應(yīng)當(dāng)如何面對將要到來的人工智能革命析恋,等等…看了這些內(nèi)容良哲,心里不由得很激動啊助隧!

然后筑凫,媒體上也充滿了AI領(lǐng)域的動態(tài)和進(jìn)展。例如:各國政府都在頒布AI相關(guān)的政策措施并村;各大互聯(lián)網(wǎng)公司也在加強(qiáng)AI相關(guān)的技術(shù)研究和產(chǎn)品研發(fā)巍实;很多自媒體與產(chǎn)品經(jīng)理社區(qū)都開始報道AI動態(tài)與AI產(chǎn)品經(jīng)理的相關(guān)內(nèi)容,等等哩牍。

不過到此為止棚潦,以上所有信息只能讓我們找找AI的感覺,對入門AI領(lǐng)域好像并沒有實(shí)質(zhì)性的指導(dǎo)〗闳現(xiàn)在瓦盛,我們就來看看到底是什么原因,讓AI技術(shù)突然被媒體熱捧起來的外潜。

我看過上面四本書后原环,才逐漸明白,AI市場火熱的背后是這樣一種技術(shù)在支撐:【機(jī)器學(xué)習(xí)(或深度學(xué)習(xí))】处窥。人工智能技術(shù)在發(fā)展的60多年里嘱吗,經(jīng)歷過多次起起伏伏,而這一次將人工智能推向高潮的關(guān)鍵技術(shù)就是深度學(xué)習(xí)技術(shù)(深度學(xué)習(xí)是機(jī)器學(xué)習(xí)的一個分支)。點(diǎn)燃本次人工智能技術(shù)潮的關(guān)鍵事件就是:在2016年3月谒麦,阿爾法狗戰(zhàn)爭李世石的圍棋之戰(zhàn)俄讹。阿爾法狗是由谷歌(Google)旗下DeepMind公司開發(fā)的AI程序,其主要工作原理是“深度學(xué)習(xí)”绕德。

與此同時患膛,與機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)的一些技術(shù)也火熱了起來。目前在招聘市場耻蛇、媒體報道以及親朋好友互相溝通時踪蹬,都會將下圖中的技術(shù)與AI技術(shù)一并提起,甚至等同于AI技術(shù)臣咖。因此跃捣,想要深入了解當(dāng)前火熱的AI技術(shù),就必須了解以下四種技術(shù)及其關(guān)聯(lián)關(guān)系夺蛇。

上面的圖形是和當(dāng)前人工智能技術(shù)相關(guān)聯(lián)的另外三種技術(shù):物聯(lián)網(wǎng)疚漆、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算

這里簡單介紹一下機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)與另外三種技術(shù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系:

1. 人工智能與物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系:物聯(lián)網(wǎng)的終端可以對環(huán)境進(jìn)行感知與交互刁赦,為人工智能核心程序提供傳感器與執(zhí)行器娶聘。物聯(lián)網(wǎng)終端不限于包括機(jī)器人、手機(jī)截型、穿戴式設(shè)備趴荸、無人飛機(jī)、自動駕駛汽車等等宦焦。

2. 人工智能與大數(shù)據(jù)的關(guān)系:機(jī)器學(xué)習(xí)本身需要使用大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練,并且訓(xùn)練好的機(jī)器學(xué)習(xí)模型會產(chǎn)生【識別與預(yù)測】的數(shù)據(jù)顿涣,所有這些數(shù)據(jù)都需要大數(shù)據(jù)分布式存儲與大數(shù)據(jù)計(jì)算技術(shù)支持波闹。

3. 人工智能與云計(jì)算的關(guān)系:機(jī)器學(xué)習(xí)模型在訓(xùn)練時與實(shí)際使用時所使用的計(jì)算資源需要云計(jì)算來支持。

由此涛碑,也許能夠在一定程度上猜測AI產(chǎn)品經(jīng)理可能存在的類型:

1. 機(jī)器學(xué)習(xí)/深度學(xué)習(xí)AI產(chǎn)品經(jīng)理:可能包含視覺精堕、語音、圖像蒲障、文本等相關(guān)技術(shù)歹篓;

2. 數(shù)據(jù)分析AI產(chǎn)品經(jīng)理:可能包含不同行業(yè)的不同維度的數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)挖掘;

3. 機(jī)器人AI產(chǎn)品經(jīng)理:這里可能會包含ToB或ToC應(yīng)用等業(yè)務(wù)場景揉阎;

4. 特殊傳感器或執(zhí)行器AI產(chǎn)品經(jīng)理:可能包括智能音箱庄撮、智能家居、智能家電等等毙籽;

5. 穿戴式設(shè)備AI產(chǎn)品經(jīng)理:包含VR洞斯、AR、MR坑赡、手表烙如、手環(huán)么抗、耳機(jī)等等;

6. 云計(jì)算AI產(chǎn)品經(jīng)理:亚铁。蝇刀。。徘溢。熊泵;

由于篇幅限制,本篇文章僅以機(jī)器學(xué)習(xí)AI產(chǎn)品經(jīng)理為核心介紹入門的學(xué)習(xí)方法甸昏。那么接下來顽分,我們就首先了解一下機(jī)器學(xué)習(xí)到底是什么樣的技術(shù)吧。

二施蜜、怎樣通俗的理解機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)呢卒蘸?

機(jī)器學(xué)習(xí)是一種算法,可以通過數(shù)據(jù)訓(xùn)練形成一個機(jī)器學(xué)習(xí)模型(可理解為一套程序)翻默,是關(guān)于給定輸入獲取輸出的程序缸沃。本章首先從其創(chuàng)建方式上進(jìn)行簡單介紹,然后介紹機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)直接推動且引起大幅性能提升的相關(guān)基礎(chǔ)科技領(lǐng)域修械。

2.1 如何創(chuàng)建機(jī)器學(xué)習(xí)模型趾牧?

這個模型已經(jīng)不再是由【軟件攻城獅同學(xué)】來完成編寫了,而是由數(shù)據(jù)科學(xué)家通過給機(jī)器學(xué)習(xí)模型喂養(yǎng)數(shù)據(jù)肯污,而自行形成的一套程序翘单,具體過程為:

1. 選擇機(jī)器學(xué)習(xí)模型:可理解為根據(jù)要解決的特定目標(biāo)問題,選擇能夠得到最優(yōu)解的算法模型蹦渣;

2. 獲取訓(xùn)練與測試數(shù)據(jù):與工程師配合獲取到用于訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)模型的數(shù)據(jù)哄芜;

3. 訓(xùn)練模型:使用已有的數(shù)據(jù)對機(jī)器學(xué)習(xí)模型進(jìn)行訓(xùn)練;

最終柬唯,訓(xùn)練好的機(jī)器學(xué)習(xí)模型认臊,就可以投入生產(chǎn)使用了。換一種思路理解锄奢,數(shù)據(jù)科學(xué)家模仿業(yè)務(wù)員給顧客推薦商品失晴,推薦的多了,機(jī)器就自己學(xué)會如何給顧客推薦商品了拘央。

這里要注意的是涂屁,最終由數(shù)據(jù)科學(xué)家訓(xùn)練好的模型可以理解為一種【中間件】,是對其他應(yīng)用程序接口開放的中間程序堪滨,不能與用戶直接進(jìn)行交互的程序胯陋。例如:假如我們訓(xùn)練了一個商城的商品推薦模型,那么這個模型的工作僅是根據(jù)當(dāng)前應(yīng)用程序接口請求的信息,由機(jī)器學(xué)習(xí)模型反饋出用戶可能購買幾率最高的商品列表遏乔。至于怎么展示這些商品义矛,可以有很多方式,不限于App界面盟萨、web界面凉翻、郵箱推薦、第三方廣告位等等捻激。

通過這種方式創(chuàng)建程序有什么優(yōu)勢呢制轰?(也就是使用機(jī)器模型技術(shù)的優(yōu)勢是什么)人們不再用絞盡腦汁的總結(jié)并歸納好知識,再去完成越來越龐大且成本越來越離譜的編程工作胞谭。而是通過給計(jì)算機(jī)投喂大量的數(shù)據(jù)垃杖,讓機(jī)器自行尋找其中的規(guī)律,并將規(guī)律應(yīng)用在特定領(lǐng)域的識別與預(yù)測工作中丈屹。這樣调俘,可以讓機(jī)器完成機(jī)器所擅長的工作,而人類可以節(jié)省大量的時間與經(jīng)歷旺垒。

例如:在電商系統(tǒng)中訓(xùn)練商品推薦的機(jī)器學(xué)習(xí)模型彩库,該模型可以通過不斷增長的用戶交易數(shù)據(jù)來完成優(yōu)化,最終該模型可能會學(xué)習(xí)到人類基本不能發(fā)現(xiàn)的有效推薦方式先蒋,從而達(dá)到推薦轉(zhuǎn)化率不斷提升骇钦。如果該工作交給人類來干,就不知道需要投入多少的人力物力才能達(dá)到那種效果了竞漾。

接下來眯搭,我們再看看基于大數(shù)據(jù)與機(jī)器學(xué)習(xí)方式完成的程序,推動了那些基礎(chǔ)科研領(lǐng)域的發(fā)展畴蹭。

2.2 那些機(jī)器學(xué)習(xí)直接推動的性能大幅提升的技術(shù)領(lǐng)域

由于近些年大數(shù)據(jù)技術(shù)的快速發(fā)展坦仍,及其并行計(jì)算能力的大幅提升,以下領(lǐng)域因?yàn)閼?yīng)用了機(jī)器學(xué)習(xí)尤其是深度學(xué)習(xí)技術(shù)叨襟,直接使得相關(guān)性能指標(biāo)大幅提升,其中很多指標(biāo)已接近商業(yè)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)幔荒,甚至部分技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)超過了人類的專業(yè)水平糊闽!

1. 識別技術(shù),包括:文字識別爹梁、圖像識別右犹、語音識別;

2. 基礎(chǔ)應(yīng)用技術(shù)姚垃,包括:自然語言處理NLP念链、計(jì)算機(jī)視覺CV/機(jī)器視覺MV、語音合成TTS等;

由這些識別掂墓、預(yù)測及其執(zhí)行等技術(shù)的組合谦纱,又進(jìn)一步推動了商用級應(yīng)用的發(fā)展,例如:

1. 推動了自動駕駛應(yīng)用:識別道路圖像與聲音君编,根據(jù)道路情況并預(yù)測下一步道路情況跨嘉,根據(jù)所要達(dá)到的目的地執(zhí)行駕駛動作。

2. 推動了客服系統(tǒng)應(yīng)用:識別語音進(jìn)行自然語言處理吃嘿,進(jìn)而預(yù)測可以最大滿足用戶需求的回復(fù)祠乃,并使用語音合成技術(shù)執(zhí)行聲音輸出。

3. 推動了輔助辦公的應(yīng)用:識別當(dāng)前工作狀態(tài)兑燥,預(yù)測能達(dá)成最理想工作結(jié)果的行動方案亮瓷,建議用戶行動方案。

【插播】由于機(jī)器學(xué)習(xí)推動了語音識別能力的大幅提升降瞳,也許在鍵盤鼠標(biāo)嘱支、手機(jī)觸摸屏幕之后,【語音會成為新的交互入口】力崇。

本章內(nèi)容也許比較難以理解斗塘,深入去學(xué)習(xí)上述技術(shù)可能就更加困難了,不過我個人還是認(rèn)為學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)是有好處的亮靴。這里引用《終極算法》一書中的思想:【機(jī)器學(xué)習(xí)是工具馍盟,我們理解自己將要使用的工具會費(fèi)些工夫,但遇到問題時茧吊,你會發(fā)現(xiàn)“了解工具”所帶來的幫助遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于你為此付出的努力】贞岭。

好了,目前已經(jīng)介紹完機(jī)器學(xué)習(xí)是怎樣一種技術(shù)了搓侄。對于產(chǎn)品經(jīng)理來說瞄桨,應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),提升產(chǎn)品價值可能是最關(guān)注的事情了讶踪,下面我來分享一下我對機(jī)器學(xué)習(xí)提升產(chǎn)品價值的一些思考芯侥。

三、機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在產(chǎn)品價值上的影響

吳軍在《智能時代》中寫到乳讥,人類曾經(jīng)經(jīng)歷過的蒸汽機(jī)時代柱查、電氣化時代、信息化時代云石,無一不是由于新技術(shù)的產(chǎn)生唉工,而帶來了整體經(jīng)濟(jì)上的快速發(fā)展。而這一次即將到來的人工智能技術(shù)潮汹忠,也許會成為以下公式的推手:

【現(xiàn)有產(chǎn)業(yè) + 機(jī)器學(xué)習(xí) = 新產(chǎn)業(yè)】

這樣的情況下淋硝,機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)會開創(chuàng)一些新的行業(yè)機(jī)會雹熬。

3.1 機(jī)器學(xué)習(xí)開創(chuàng)的新產(chǎn)業(yè)

這一次機(jī)器學(xué)習(xí)熱潮中,推動了很多基礎(chǔ)平臺企業(yè)與基礎(chǔ)技術(shù)科研企業(yè)的發(fā)展谣膳,這些企業(yè)就屬于新技術(shù)所開創(chuàng)的新行業(yè)竿报。例如:

1. 研究機(jī)構(gòu):百度IDL、阿里巴巴iDST参歹、騰訊AI Lab仰楚、Google DeepMind、微軟等等犬庇;

2. 語音技術(shù):科大訊飛僧界、思必馳、云知聲臭挽、出門問問捂襟、Nuance等等;

3. 圖像技術(shù):曠視科技欢峰、商湯科技葬荷、騰訊優(yōu)圖、圖普科技等等纽帖;

4. 技術(shù)平臺:百度Apollo與DuerOS宠漩、訊飛開放平臺、圖靈機(jī)器人等等懊直;

另外扒吁,我不確定關(guān)于以下兩種產(chǎn)品類型是否屬于新的產(chǎn)業(yè),但確實(shí)和機(jī)器學(xué)習(xí)有關(guān):

1. 虛擬個人助理產(chǎn)業(yè):Siri室囊、微軟小娜雕崩、百度度秘、谷歌Assistant融撞、助理來也等等盼铁;

2. 智能音箱產(chǎn)業(yè):Amazon Echo、Google Home尝偎、叮咚饶火、小愛、小雅致扯、天貓精靈等等趁窃;

在這一次機(jī)器學(xué)習(xí)大潮中,我相信很多公司是河南參與到新技術(shù)研發(fā)或者平臺類產(chǎn)品的研發(fā)中急前,機(jī)器學(xué)習(xí)的底層研發(fā)與建設(shè),不但需要具備深厚的科研能力瀑构,而且還需要雄厚資本的支撐裆针。就算退一步刨摩,也不意味著每家公司都能聘用得起數(shù)據(jù)科學(xué)家、買得起獨(dú)立服務(wù)器世吨。那么更切合實(shí)際的方式是澡刹,用大公司提供的第三方平臺產(chǎn)品與技術(shù),直接應(yīng)用結(jié)合現(xiàn)有商業(yè)場景耘婚,開發(fā)服務(wù)型的應(yīng)用罢浇。

3.2 機(jī)器學(xué)習(xí)在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)上的創(chuàng)新

我們現(xiàn)在就把視角放在:利用新的技術(shù)環(huán)境,改變原有場景的交互方式沐祷,把過去難以解決的問題嚷闭,解決好。因?yàn)樾录夹g(shù)會改造原有產(chǎn)業(yè)赖临,企業(yè)只有在思維上跟上新的時代胞锰,才能在未來的商業(yè)中保持優(yōu)勢。這一點(diǎn)我們不難從BAT這些大廠上面看到兢榨,他們在接受新技術(shù)上從來都是非常迅速嗅榕,尤其是百度,目前已經(jīng)是"All in 人工智能"的戰(zhàn)略構(gòu)想吵聪。

如何在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)場景上構(gòu)建機(jī)器學(xué)習(xí)的商業(yè)產(chǎn)品凌那。這需要有以下3個能力要素:

1. 業(yè)務(wù)需求:找到可以利用大數(shù)據(jù)與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)改善現(xiàn)有用戶體驗(yàn)的業(yè)務(wù)場景與需求。

2. 數(shù)據(jù):盡量找到那些原有業(yè)務(wù)上就產(chǎn)生過大量數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)吟逝,我們現(xiàn)在的任務(wù)就是讓這些業(yè)務(wù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)產(chǎn)生新的商業(yè)價值帽蝶,可以理解為我們該用我們的數(shù)據(jù)搞點(diǎn)事情了!如果業(yè)務(wù)場景還存在數(shù)據(jù)反饋能力澎办,將會是最好的業(yè)務(wù)場景嘲碱。

3. 算法與計(jì)算資源:目前可以看到行業(yè)的巨頭們,已經(jīng)為我們提供一系列技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)局蚀,例如:谷歌的TensorFlow機(jī)器學(xué)習(xí)框架麦锯、百度的Apollo與DuerOS平臺、各大公司提供的大數(shù)據(jù)方案與云計(jì)算平臺等等琅绅。

說說實(shí)際案例吧扶欣,《今日頭條》是一款閱讀內(nèi)容推薦App,這款產(chǎn)品就是利用了機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)千扶,實(shí)現(xiàn)了更加精確的內(nèi)容推薦能力料祠。這家公司憑著【內(nèi)容推薦+機(jī)器學(xué)習(xí)】的特性,一下子就從該類產(chǎn)品中脫穎而出澎羞,成為了行業(yè)的獨(dú)角獸型公司髓绽。

在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用了機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的公司,在此也簡單列舉一下:

1. 百度的自動駕駛妆绞;

2. 商湯科技的嫌疑犯人臉識別與篩選顺呕;

3. 阿里巴巴與京東的千人千面商品推薦系統(tǒng)枫攀;

4. 同花順的智能投顧系統(tǒng)[問財];

5. 等等…

四株茶、 對AI產(chǎn)品經(jīng)理工作內(nèi)容的思考

開始學(xué)習(xí)人工智能知識有2個月的時間了来涨,一直都帶著一個問題【AI產(chǎn)品經(jīng)理這個崗位都在干些什么呢?】启盛。如果我們的最終目標(biāo)是找到AI產(chǎn)品經(jīng)理類型的工作蹦掐,那么我們一旦知道將來干什么工作,就可以知道應(yīng)該學(xué)習(xí)哪些知識了僵闯。這一問題也是在我和其他學(xué)友們交流的過程中卧抗,最多被大家提起來的問題。那么本章我們就帶著這個問題棍厂,一起來思考一下吧颗味。(這一章節(jié)的內(nèi)容,純屬我個人主觀的思考牺弹,如果存在問題浦马,歡迎大家指點(diǎn)與建議。)

4.1 AI產(chǎn)品經(jīng)理工作內(nèi)容上的幾點(diǎn)思考

我們現(xiàn)在應(yīng)該都知道了张漂,機(jī)器學(xué)習(xí)是一門技術(shù)晶默,最終形成的模型(也就相當(dāng)于現(xiàn)在的程序)可以理解為中間件,是不能直接應(yīng)用到用戶交互操作中航攒。產(chǎn)品經(jīng)理應(yīng)當(dāng)想辦法利用這個中間件技術(shù)的性能優(yōu)勢磺陡,為用戶提供更好用戶體驗(yàn)的交互產(chǎn)品。那么產(chǎn)品經(jīng)理的核心任務(wù)會不會就是【將機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用在有商業(yè)價值的需求場景中】漠畜?

下面我僅從【現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)+機(jī)器學(xué)習(xí)】角度提出我對AI產(chǎn)品經(jīng)理可能工作內(nèi)容的幾點(diǎn)思考:

觀點(diǎn)一:AI產(chǎn)品經(jīng)理需要了解技術(shù)現(xiàn)狀

這一觀點(diǎn)上币他,我認(rèn)為目前AI技術(shù)相對是不夠成熟的,那么了解好技術(shù)可能實(shí)現(xiàn)的能力范圍憔狞,技術(shù)本身所需要的成本還有當(dāng)前存在的技術(shù)瓶頸蝴悉,可能是AI產(chǎn)品經(jīng)理需要具備的基礎(chǔ)。按照以往的經(jīng)驗(yàn)瘾敢,如果在最初使用技術(shù)時并不了解技術(shù)的相關(guān)特性拍冠,那么當(dāng)技術(shù)產(chǎn)生問題的時候一定會讓你充分理解其全部特性,并浪費(fèi)掉更多的精力簇抵。

了解AI技術(shù)現(xiàn)狀會有兩種渠道:

1. 通過公司內(nèi)部的AI技術(shù)團(tuán)隊(duì)了解現(xiàn)狀:這一點(diǎn)針對大公司自有AI技術(shù)團(tuán)隊(duì)時庆杜,可以很方便的了解現(xiàn)有技術(shù)情況,多與公司的科學(xué)家與工程師們溝通玩耍碟摆,進(jìn)步會飛快起來晃财。

2. 通過第三方提供AI平臺或AI框架了解技術(shù)現(xiàn)狀:這一點(diǎn)針對一些中小公司,公司可能沒有AI技術(shù)團(tuán)隊(duì)典蜕,這時充分利用第三方平臺提供的AI技術(shù)也是一個理想的選擇拓劝。

觀點(diǎn)二:AI產(chǎn)品經(jīng)理需要尋找并定義AI業(yè)務(wù)場景

上一點(diǎn)說過了雏逾,技術(shù)永遠(yuǎn)都不夠成熟,AI產(chǎn)品經(jīng)理需要在深度理解技術(shù)優(yōu)劣勢的基礎(chǔ)上郑临,尋找到可以提供更好用戶體驗(yàn)的業(yè)務(wù)場景。也就是說屑宠,如何結(jié)合當(dāng)前現(xiàn)有AI技術(shù)與業(yè)務(wù)場景厢洞,為用戶提供更好更便捷用戶體驗(yàn)的產(chǎn)品。這時典奉,AI產(chǎn)品經(jīng)理主要的工作就是:【完成當(dāng)前技術(shù)與現(xiàn)有市場需求的映射】躺翻。這一點(diǎn)我要特別說的是,根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)卫玖,在技術(shù)能力不足時公你,很多場景的業(yè)務(wù)需求都不需要我們100%的解決,只需要利用現(xiàn)有技術(shù)為用戶解決最為關(guān)鍵的問題即可假瞬。只不過陕靠,我們需要評估好,這樣是否真的能夠提升用戶體驗(yàn)脱茉,而不是帶來了新的麻煩剪芥。

另外,如果AI產(chǎn)品經(jīng)理真的發(fā)現(xiàn)了有良好用戶體驗(yàn)的智能化場景時琴许,還需要充分評估產(chǎn)品定位税肪、用戶價值、成本榜田、商業(yè)價值等因素是否相匹配益兄,畢竟當(dāng)前AI技術(shù)的實(shí)現(xiàn)成本還是相對很高的。不是你有想法箭券,技術(shù)就能實(shí)現(xiàn)净捅。也不是技術(shù)能實(shí)現(xiàn),公司就能付得起成本邦鲫。即使條件都能滿足時灸叼,也存在一個巨大的風(fēng)險,就是做出來一個沒有市場價值的產(chǎn)品庆捺。

最后古今,我們來思考一下怎樣才是好的AI業(yè)務(wù)場景呢?我能了解的幾個要點(diǎn)為:

1. 有大量數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)場景滔以;

2. 充分體現(xiàn)用戶個性化的業(yè)務(wù)場景捉腥;

3. 在進(jìn)行交互時存在用戶反饋結(jié)果的業(yè)務(wù)場景;

4. 強(qiáng)調(diào)用戶服務(wù)的業(yè)務(wù)場景你画;

觀點(diǎn)三:A產(chǎn)品經(jīng)理需要推進(jìn)研發(fā)產(chǎn)品

在項(xiàng)目研發(fā)過程中抵碟,為了最大限度地發(fā)揮機(jī)器學(xué)習(xí)對業(yè)務(wù)的價值桃漾,盡量避免由于過程中出現(xiàn)的差錯而導(dǎo)致的成本浪費(fèi),需要產(chǎn)品經(jīng)理拟逮、研發(fā)工程師與數(shù)據(jù)科學(xué)家之間的持續(xù)保持密切協(xié)作撬统,并且,產(chǎn)品經(jīng)理有責(zé)任確保工作的成果是對產(chǎn)品有正面價值的敦迄。

觀點(diǎn)四:AI產(chǎn)品經(jīng)理需要挖掘產(chǎn)品市場價值

我認(rèn)為任何產(chǎn)品經(jīng)理的核心職責(zé)都是讓產(chǎn)品具備更好的市場價值恋追,那么AI產(chǎn)品經(jīng)理也不應(yīng)該例外,他應(yīng)當(dāng)有良好的對產(chǎn)品的理解罚屋,對用戶群體的理解苦囱,對業(yè)務(wù)場景的理解,這些都是產(chǎn)品經(jīng)理應(yīng)當(dāng)具備的基本素質(zhì)脾猛。并且在市場由技術(shù)競爭逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品競爭的時候撕彤,AI產(chǎn)品經(jīng)理讓現(xiàn)有技術(shù)所定義的產(chǎn)品價值能夠轉(zhuǎn)化為商業(yè)價值,就是其核心的工作猛拴。

4.2 AI產(chǎn)品經(jīng)理與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理的區(qū)別

我也是一名想要轉(zhuǎn)型成為AI產(chǎn)品經(jīng)理的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理羹铅,相信很多伙伴也都是這種情況,因此在一起交流學(xué)習(xí)的學(xué)友們第二大關(guān)注的問題就是【AI產(chǎn)品經(jīng)理與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理到底有哪些區(qū)別漆弄?】睦裳,在此我也僅從個人的主觀角度,給出一些觀點(diǎn):

1. AI產(chǎn)品經(jīng)理和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理可能是不同崗位:AI產(chǎn)品經(jīng)理也許就像是2C前臺產(chǎn)品經(jīng)理撼唾、2B產(chǎn)品經(jīng)理廉邑、后臺產(chǎn)品經(jīng)理、商業(yè)產(chǎn)品經(jīng)理一樣倒谷,干著不同類型的工作蛛蒙,擁有不同類型崗位名稱。AI產(chǎn)品經(jīng)理的核心技能可能就是對機(jī)器學(xué)習(xí)的深入理解渤愁。

2. 在基礎(chǔ)科學(xué)理論方面牵祟,AI產(chǎn)品經(jīng)理比互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理要求高很多:后者重在交互設(shè)計(jì),前者可能更重視對機(jī)器學(xué)習(xí)算法優(yōu)化提需求抖格,那么了解必要的數(shù)學(xué)诺苹、概率、數(shù)理統(tǒng)計(jì)雹拄、與機(jī)器學(xué)習(xí)理論就是工作的基礎(chǔ)收奔。

3. AI產(chǎn)品經(jīng)理比互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理多了一種語音交互方式:機(jī)器學(xué)習(xí)促進(jìn)了語音識別技術(shù)的發(fā)展,也促進(jìn)發(fā)展了語音交互場景滓玖。AI語音交互的設(shè)計(jì)要比手機(jī)/PC端的交互設(shè)計(jì)難很多坪哄,因?yàn)檎Z音交互系統(tǒng)不是限定好的GUI操作界面,而是不便于規(guī)范且自由延展的自然語言。會話的開放性意味著 AI 交互設(shè)計(jì)者必須考慮用戶可能采取的幾乎無數(shù)的選擇翩肌。要能夠理解用戶模暗,了解他們的動機(jī),然后合乎邏輯地思考如何引導(dǎo)他們完成一件事情念祭。

4. AI產(chǎn)品經(jīng)理與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理關(guān)注的業(yè)務(wù)范圍不同:互聯(lián)網(wǎng)PM可能會深入關(guān)注局部業(yè)務(wù)范圍的產(chǎn)品優(yōu)化與用戶價值兑宇,而AI產(chǎn)品經(jīng)理可能需要在基于公司業(yè)務(wù)的整體范圍,尋找存在AI優(yōu)化的場景需求棒卷。

5. AI產(chǎn)品經(jīng)理比互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理更關(guān)注數(shù)據(jù):機(jī)器學(xué)習(xí)是使用數(shù)據(jù)喂養(yǎng)出來的成果顾孽,需要使用數(shù)據(jù)指導(dǎo)交互設(shè)計(jì),即比规,有了更強(qiáng)的數(shù)據(jù)需求。

五拦英、 對入門人工智能領(lǐng)域?qū)W習(xí)內(nèi)容的思考

談了那么多的前奏蜒什,終于到了本文的重點(diǎn)章節(jié)了。上面這張圖就是我收集的關(guān)于機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)的知識內(nèi)容疤估,外層知識體系是在內(nèi)層知識體系的基礎(chǔ)上建立起來的灾常。也就是說:

1. 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)是機(jī)器學(xué)習(xí)理論的基礎(chǔ);

2. 機(jī)器學(xué)習(xí)理論是基礎(chǔ)技術(shù)的基礎(chǔ)铃拇;

3. 基礎(chǔ)技術(shù)是應(yīng)用的基礎(chǔ)钞瀑;

而知識包含的具體內(nèi)容直接看上圖就好了,此處也不再贅述了瘪匿。其實(shí)洲脂,我想表達(dá)的是节芥,相關(guān)機(jī)器學(xué)習(xí)有太多的領(lǐng)域,這里都還沒有包含物聯(lián)網(wǎng)贷岸、大數(shù)據(jù)與云計(jì)算相關(guān)的技術(shù),已經(jīng)是不可能自行將全部知識內(nèi)容通學(xué)一遍了磷雇。

另外偿警,在學(xué)習(xí)前,我們要分清楚我們到底是要搞“應(yīng)用”還是“研究”唯笙。如果你沒有博士學(xué)位還是不要搞純理論研究了螟蒸,但請相信上面圖中的內(nèi)容絕不是為理論研究準(zhǔn)備的,僅僅是為了“應(yīng)用”體系準(zhǔn)備的知識范圍崩掘。因此下面的內(nèi)容將基于“應(yīng)用”角度展開對學(xué)習(xí)內(nèi)容的討論七嫌。

我認(rèn)為最快速的學(xué)習(xí)入門有兩種方法:1)在招聘市場廝殺,盡快就業(yè)AI領(lǐng)域呢堰;2)學(xué)習(xí)部分基礎(chǔ)知識后抄瑟,選定目標(biāo)應(yīng)用方向進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練。下面我們將對兩項(xiàng)進(jìn)行一一詳述。

第一皮假,盡快就業(yè)

首先鞋拟,來看看我從招聘市場找來的兩條典型的崗位要求:

1. 公司A:深入理解NLP,圖像視覺惹资、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)贺纲,有能力將技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品,直接創(chuàng)造用戶價值褪测;

2. 公司B:對推薦系統(tǒng)猴誊、機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)處理感興趣,熟悉其中一項(xiàng)或者多項(xiàng)侮措;

根據(jù)上面這種典型要求懈叹,我認(rèn)為要想順利進(jìn)入這些公司,至少要針對以下名詞有詳細(xì)理解:AI(人工智能)分扎、AGI(通用人工智能)澄成、ML(機(jī)器學(xué)習(xí))、DL(深度學(xué)習(xí))畏吓、NLP(自然語言處理)墨状、NLU(自然語言理解)、CV(計(jì)算機(jī)視覺)菲饼、MV(機(jī)器視覺)肾砂、ASR(自動語音識別)、TTS(語音合成)宏悦、知識圖譜镐确、區(qū)塊鏈。然后肛根,就是不斷投遞簡歷辫塌,從面試實(shí)戰(zhàn)中找規(guī)律、碰運(yùn)氣派哲。如果能盡早進(jìn)入AI團(tuán)隊(duì)臼氨,盡早磨練,將是最快速入門AI的方式芭届。

第二储矩,自學(xué)與演練

這一塊我的想法是按照如下步驟學(xué)習(xí):

1. 第一步學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)基礎(chǔ),包括:微積分褂乍、線性代數(shù)持隧、概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì),但不要進(jìn)行太深入的學(xué)習(xí)逃片。關(guān)于深度學(xué)習(xí)與機(jī)器學(xué)習(xí)的教材中都會提及相關(guān)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的要求屡拨。不過針對像我這種已經(jīng)把大學(xué)知識忘記的差不多的人群,還是先找一些科普類或入門類的書籍墊墊底,要不然直接看書全都不懂...

2. 第二步學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)理論呀狼,同樣不需要學(xué)習(xí)的太深入裂允。因?yàn)槲疫€沒有學(xué)到這里,也就不發(fā)表什么看法了哥艇,不過绝编,我個人也只想對這兩種理論建立最基本的理解而已。

3. 第三步了解后面這些名詞的基本概念:AI貌踏、AGI十饥、ML、DL祖乳、NLP逗堵、NLU、CV眷昆、MV砸捏、ASR、TTS隙赁、知識圖譜、區(qū)塊鏈梆暖;

4. (這不是AI產(chǎn)品經(jīng)理的普遍需求伞访,只是我個人興趣)學(xué)習(xí)簡單編程技術(shù),找到可以演練的場景轰驳,進(jìn)行簡單演練嘗試厚掷。

好了,其實(shí)我目前也處于“自學(xué)與演練”狀態(tài)级解,下面我把選擇好的書籍給大家分享一下冒黑,包括已經(jīng)研讀的或準(zhǔn)備研讀的書籍列表:

1. 科普——人工智能未來的腦洞:《三體1,2,3》、《未來簡史》勤哗、《奇點(diǎn)臨近》抡爹、《機(jī)器人時代》

2. 科普——人工智能發(fā)展:《失控》、《智能時代》芒划、《人工智能:李開復(fù)談AI如何重塑個人冬竟、商業(yè)與社會的未來圖譜》、《科學(xué)的極致-漫談人工智能》民逼、《終極算法》

3. 數(shù)學(xué)類:《數(shù)學(xué)之美》泵殴、《7日入門微積分》、《程序員的數(shù)學(xué)》(簡單數(shù)學(xué)入門)拼苍、《程序員的數(shù)學(xué)-2》(概率與統(tǒng)計(jì))笑诅、《程序員的數(shù)學(xué)-3》(線性代數(shù))

4. 機(jī)器學(xué)習(xí)類:《圖解機(jī)器學(xué)習(xí)》、《機(jī)器學(xué)習(xí)-周志華》

5. 其他AI類:《人工智能:一種現(xiàn)代的方法》

6. 編程實(shí)戰(zhàn)類:《白話深度學(xué)習(xí)與TensorFlow》、《TensorFlow實(shí)戰(zhàn)》吆你、《Python編程 從入門到實(shí)踐》

六弦叶、我的學(xué)習(xí)情況與計(jì)劃

文章的最后,我把自己當(dāng)前的學(xué)習(xí)情況與計(jì)劃為大家分享一下早处。雖然我已經(jīng)開始學(xué)習(xí)了2個月的時間了湾蔓,但由于行業(yè)處于起步階段,很多信息也不好收集砌梆,進(jìn)展也就相對較慢默责。因此,希望有更多的朋友一同學(xué)習(xí)一同分享咸包,也期望能用我總結(jié)的成果為大家在探索學(xué)習(xí)的過程中節(jié)省下一些時間桃序。

看完的書籍:《三體1,2,3》《失控》《未來簡史》《奇點(diǎn)臨近》《科學(xué)的極致-漫談人工智能》《終極算法》《機(jī)器人時代》《人工智能:李開復(fù)談AI如何重塑個人、商業(yè)與社會的未來圖譜》烂瘫、《7日入門微積分》媒熊、《程序員的數(shù)學(xué)》、《智能時代》

正在學(xué)習(xí)的書籍:《程序員的數(shù)學(xué)-3》坟比、《Python編程 從入門到實(shí)踐》

計(jì)劃要看的書籍:《程序員的數(shù)學(xué)-2》芦鳍、《數(shù)學(xué)之美》、《機(jī)器學(xué)習(xí)-周志華》葛账、《白話深度學(xué)習(xí)與TensorFlow》柠衅、《圖解機(jī)器學(xué)習(xí)》、《TensorFlow實(shí)戰(zhàn)》籍琳、《人工智能:一種現(xiàn)代的方法》

準(zhǔn)備要學(xué)習(xí)的技能:深度學(xué)習(xí)

我已經(jīng)開始學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)了菲宴,然而我也不知道選擇的書籍資料是否能夠覆蓋住機(jī)器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),等后面我驗(yàn)證完趋急,會給大家分享結(jié)果的喝峦。

另外,因?yàn)槲矣?年左右的java編程基礎(chǔ)呜达,因此我也想嘗試一下python編程谣蠢,純屬于我個人愛好,我也是有想法讓自己能夠編出點(diǎn)小玩具闻丑,來演練一下漩怎。

在轉(zhuǎn)型AI產(chǎn)品經(jīng)理的道路上,我已經(jīng)開始了嗦嗡。后續(xù)勋锤,我會督促自己不斷將我認(rèn)為有意義的書籍與相關(guān)資料整理好分享給大家。如果您對AI產(chǎn)品經(jīng)理感興趣或有相關(guān)疑問侥祭,歡迎交流叁执,我們一起討論茄厘,希望有更多的伙伴一起學(xué)習(xí)、互相促進(jìn)谈宛、相互研討次哈。這樣才能進(jìn)一步加快我們轉(zhuǎn)型的步伐!祝我們一切順利~

文章結(jié)尾:再次申明所有轉(zhuǎn)載文章僅供學(xué)習(xí)吆录,感謝Howie楊老師的分享窑滞,如果喜歡我們的文章點(diǎn)關(guān)注??吧!比心呦恢筝!

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