電子發燒友網報道(文/黃山明)近日,美國科技巨頭亞馬遜宣布,將裁撤Alexa語音助手業務部門數百個崗位,并表示將投入更多資源打造生成式AI功能。從側面表明亞馬遜的智能語音助手正在面臨ChatGPT等生成式AI所帶來的強大競爭壓力。
引領一個時代的Alexa,正在走向艱難轉型
20世紀50年代的早期,當時美國科學家們開始研究語音識別技術。這種技術經歷了多個階段的發展,從簡單的詞匯量有限、孤立詞的識別到后來的大詞匯量、非特定人連續語音識別。
到了20世紀80年代,日本本田公司研發出人形機器人Asimo,它能夠進行簡單的語音交流和人機交互。隨后,IBM研制的超級機器人“沃森”在2011年的比賽中戰勝了人類選手,展示了先進的自然語言處理和語音識別技術。
2011年,蘋果發布的iPhone 4S手機搭載了Siri語音助手,這是智能語音助手被公眾所關注的重要里程碑。但真正讓智能語音助手發揚光大,并得以普及的,還要數Alexa。自2014年發布以來,Alexa語音助手目前鏈接數百萬Echo智能音箱和其他亞馬遜家用電子產品,部門員工人數一度達到5000人。
在市場份額方面,根據不同的數據來源,Alexa在智能語音助手市場上的份額領先于Siri。例如,據市場研究公司 Statistia 報告的數據顯示,2020年Alexa在智能家居市場上的用戶數量已達到200萬左右。
其Echo智能音箱更是開創了智能音箱這一品類,更是一度成為智能家居體系的流量入口與操作樞紐。但遺憾的是,盡管Alexa語音助手被認為是開創性的技術,但亞馬遜一直未能繼續拓寬Alexa的使用深度,其主要功能仍停留在基本對話,如查問天氣、播放音樂。
但隨著ChatGPT等生成式AI展現出更強大的對話能力,對Alexa造成了極大的壓力。即便是在過去,如何智能語音助手來幫助企業盈利仍然是一個困難的問題。
據華爾街日報報道,其獲取的一份亞馬遜內部文件顯示,該公司的設備部門近年來每年虧損近50億美元。Alexa已成為最復雜的人工智能系統之一,擁有超過30種不同的機器學習系統,從最初只能完成播放音樂、設置定時器和鬧鐘等簡單的任務,到如今可以用來控制智能家居、觀看視頻和節目、購物等,擁有超過130000種技能。
問題是,這會導致Alexa用戶的學習成本過高,多數用戶只會使用Alexa的少數功能,基本不會有用戶去深入了解Alexa的上萬個技能。這種情況并非只有Alexa,谷歌在去年便不再強調將Google Assistant放入智能揚聲器等合作伙伴設備的計劃。
今年9月份,亞馬遜透露將為Alexa更新生成式AI,添加可以幫助用戶草擬信息等功能。部門高管Dave Limp也加入了亞馬遜前BOSS貝索斯的Blue Origin,其崗位由微軟高管Panos Panay接任。
傳統智能語音助手已走向終章
從2014年Echo正式亮相到2019年,亞馬遜單為開發Alexa就已經累計招聘超過1萬名員工,近年,亞馬遜對外承認Alexa相關硬件設備利潤率極低且用戶黏性極低流失嚴重。更重要的是,亞馬遜看不到這款智能家居的未來。
不僅是亞馬遜,阿里在2022年7月份,其覆轍智能家居的部門天貓精靈也被降級,而天貓精靈曾被阿里寄予厚望,認為是智能家居的入口。
最大的問題在于,傳統的智能語音助手很難轉化用戶,其所有功能都是被動的,即便其內部已經集成非常豐富的功能,但大多數用戶基本上用不到,甚至不知道這些功能要如何使用。
生成式AI的出現有望改變這一局面,一方面,生成式AI可以利用大規模語料庫進行訓練,從而更好地理解用戶的語音和文本輸入,提高語音識別和自然語言處理的準確性。這可以幫助智能語音助手更準確地理解用戶意圖,提供更準確的回答和更好的用戶體驗。
同時,生成式AI可以學習人類的語言習慣和表達方式,從而使智能語音助手的交互更加自然和人類化。通過生成式AI技術,智能語音助手可以模擬人類的語氣、語調和情感,提供更加貼近人類的交互體驗。還能通過對上下文信息的理解和記憶,強化智能語音助手的對話管理能力。
對于企業而言,生成式AI技術可以自動化部分開發流程,降低智能語音助手的開發和維護成本。通過利用生成式AI技術,開發人員可以更加快速地生成模型、測試和優化智能語音助手的性能,提高開發效率和質量。
Alexa和Fire TV的副總裁Daniel Rausch在一份備忘錄中表示,該部門正在進行改變,以更好地符合Alexa的業務優先事項。并以最大限度地利用Alexa的資源和努力,專注于生成性人工智能服務,這也是Alexa裁員的重要原因。
據The Information報道,亞馬遜正在開發自己的生成式人工智能聊天機器人,據稱該機器人的代號為奧林巴斯(Olympus)。
更重要的是,相比傳統的智能語音助手,生成式AI能夠結合深度學習進行主動交互,并能夠根據用戶當下狀態和習慣的不同,從而進行定制化的服務。這就盤活了企業為智能語音助手制定的上萬種技能,幾乎不需要用戶學習,就能主動為用戶提供相關功能。
小結
既能降本,又能增效,同時還能盤活過去的沉沒成本,對于企業而言,沒有理由拒絕這樣的技術。隨著大多數智能語音助手企業都相繼向生成式AI轉型后,傳統智能語音助手也迎來了終章。
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