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AIとデジタル変⾰
栄藤 稔
⼤阪⼤学 先導的学際研究機構 教授
株式会社 コトバデザイン 会⻑&CEO
科学技術振興機構(JST) CREST⼈⼯知能領域総括
10/10/2020
1
© 2016 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.
”デジタル”と”IT” は意味が異なる.
3
4
AIとデジタルの定義
IT AI
機械学習知識表現
深層学習
ビジネス
モデル
デジタル
⼈にとって「すごそー」に⾒える技術
ドメイン技術通信を伴うデジタル化
IoT = ICT + OT (Operational Technology)
IoT + AI =これまでコンピュータとは無縁だった産業
の⾃動化・⾃律最適化
Society 4.0はICT, Society 5.0はAIの時代.
5
Society 5.0の理解
⾮定型
定型
知識労働 作業労働
第II象限: AIが強化
第Ⅰ象限
AI/ロボティクスが分担
第Ⅳ象限︓AI/ロボティクスが代替
スポーツの審判
スーパーのレジ係
第Ⅲ象限︓AIが代替
農産物の仕分け係
俳優
⻭医者
読影医
保険の審査担当者
不動産のブローカー
消防⼠
税務申告代理⼈
司法書⼠ 建設機器操作員
経営者
エコノミスト
介護⼠
精神科医
弁護⼠
⼯場の組み⽴て係
⼩売接客係
IoTのターゲット
RPA!
注︓職ではなくタスクが置換される.
6
英国における労働⽣産性と賃⾦
8
Automation, ⾃動化
9
McKinsey Analytics
Global AI Survey: AI proves its worth, but few scale impact
10
11
NETFLIX
12
デジタル変⾰の定義 (by 経産省)
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、
データとデジタル技術を活⽤して、
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製品やサービス、ビジネスモデルを変⾰するとと
もに、業務そのものや、
組織、プロセス、企業⽂化・⾵⼟を変⾰し、
競争上の優位性を確⽴すること。」
https://www.statista.com/chart/4298/amazons-long-term-growth/
Netflix(1997)
Streaming
iPod iPhone
Product search:
A > G
Uberi-mode Waymo(2009)
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シェアリングエコノミー
デジタル変⾰
AI応⽤の時代
13
範囲(スコープ)の経済
14
事業を多⾓化により得られるシナ
ジー効果(知財,R&D,etc.)
間接ネットワーク効果.
デジタルが多⾓化コストを吸収.
(限界費⽤0の効果)
限界費⽤0,Marginal Cost Zero
15
https://praxtime.com/2013/12/16/average-is-over-could-use-more-zero-marginal-cost-economics/
Unit Cost
Number Produced
Marginal Cost of Digital Goods
tends to be Zero.
Marginal Cost of Traditional Goods
eventually goes up due to constraints.
AI進化のトレンド
16
17
Biotech X IT
中国科学院深圳先進技術研究院(SIAT)
• ⽣物学は医療画像処理、プロテオーム解析、化学から創薬までAI応⽤の旬を迎えている。
• 創薬でAIの活躍が⽬覚ましい。⾃動診断も進化している。
• AIによる最初の創薬が⽇本で試験されようとしている。
18
医療・創薬
⼤⽇本住友製薬と英国のAIを使った創薬企業Exscientia
は1⽉30⽇、AIにより作られた新薬候補が臨床試験を⽇
本で開始したと発表しました。
DSP-1181と呼ばれる新薬候補は、強迫性障害(OCD)
の治療薬として開発されているもの。可能性のある化合
物を直接選別するアルゴリズムを使⽤し、それらをパラ
メーターの巨⼤なデータベースと照合して作成されまし
た。これにより、通常、4年半かかる開発を12か⽉未満
で完了したとのことです。
19
JST CREST-AI
• 精神医学×メディア解析技術による⼼の病の定量化・早期発⾒と社会
サービスの創出
• 多施設⼤規模脳波データによるてんかん診断⽀援AIの構築
• 3D画像認識AIによる⾰新的癌診断⽀援システムの構築
• AIアプタマー創薬プロジェクト
• ⼈⼯知能を⽤いた統合的ながん医療システムの開発
• 顔認識による2つの誤認逮捕がAI研究の
倫理リスクをハイライトしている。(May
2019, Detroit Police, Jan.2020, Detroit
Police)
• Deep Fake対策に種々の法律が制定され
始めている。
• 因果推論(Casual Reasoning)が今後のAI
発展の鍵。モデル説明がAI安全の領域。
Asymmetric Shapley
values (ASVs) が因果推論に重要。
20
責任を負うAI
21
Responsible AI
Gartnerが最近実施した調査によると、AIプロジェクトを指揮している
のはCXXで、プロジェクトの30%近くをCEOが直接指揮
責任あるAIとAIガバナンスは、AIの産業応⽤にとっても優先事項とな
る。AI関連のビジネス上の意思決定を処理するためのプロセスを確⽴
し、改善し、コンプライアンス、プライバシー、バイアスに関連するAI
リスクを管理する。
22
秘匿計算、Federated Learning
Googleにより2016年に始められたFederated Learningは今、⼤ブーム 。OpenMined(Privacy-Preserving ML
のOSSスタートアップ)がOSS FLを実装。
JST CREST-AIにも関連テーマあり︓ プライバシー保護データ解析技術の社会実装
SinGAN: Learning a Generative Model from a Single Natural Image(SinGAN)
は、ICCV2019において、Best Paper Award (Marr Prize)を受賞
23
画像認識
Computer Vision応⽤も堅調。Tracableʼs AIは⾞の修理費予測が可能
24
画像認識
• transformer ⾔語モデルはNLPの新たなユースケースを開拓。
• 巨⼤モデルを⼤企業が莫⼤なコストをかけて開発するパワーゲームとなっている。
$1/1000 parameters -> GPT-3の予算は$10M
• General Language Understanding Evaluation (GLUE) benchmarkで⼈類がコン
ピュータに負けた。Super GLUEもコンピュータが凌駕。
• BERT、NLPの産業応⽤はGoogle Search, Microsoft Bingで顕著。
25
⾃然⾔語処理
26https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/mag/ne/18/00046/
https://japan.cnet.com/article/35067316/ 27
28
TOEIC 960
29
なぜGAFAに勝てるのか︖
ローカルデータのエコシステム確⽴+あとは⼝頭で
個社
データ
業界
データ
みらい翻訳
データ
翻訳バンク
データ
(NICT)
個社カスタム
モデル
業界カスタム
モデル
みらい翻訳
モデル
Time
Performance
30
⾳声認識
2012 2014 2016
DNN
単⼀画像認識
多層CNN
⼀⽂機械翻訳
LSTM-
Attention
GAN
Transformer
2018
世界同時に進むコモディティ化︓臨界点を超えると実利⽤が急激に⽴ち上がる
巨⼤⾔語
モデル
Pre-Training
31
今の機械翻訳アーキテクチャの主流
http://jalammar.github.io/illustrated-transformer/
32
http://jalammar.github.io/illustrated-gpt2/
⽂章⽣成に強い 2⽂含意(NLI)に強い ⽂章⽣成に強いかなぁー︖
33
GPT進化の過程
2018 2019 2020
2/2019
Small GPT-2
6/2018
GPT-1
11/2019
Full GPT-2
5/2020
GPT-3
2/2018
ELMo(Allen AI)
10/2018
BERT(Google)
6/2019
XLNet(Google)
10/2019
T5(Google)
2/2020
Turing-NLG(MS)
100M
1B
10B
100B
110M
1.5B
175B
T5:11B
NLG:17B
6 GB
Book Corpus
40 GB
WebText
570 GB
Common Crawl
3.14E+23 FLOPS
100 V100 x 3.5y
パラメータ数
34
GPTのIn-Context
Learning
p(output | input, task)
• “In-context learning”: インプットに加えられたコンテキス
トだけでタスクの内容を理解する
• コンテキスト①︓タスクの説明⽂
• コンテキスト②︓タスクサンプル
• 訓練時: “task” は特に明⽰しない
• Input = (token, context)
• Context = token直前の複数⽂章, max 2048 tokens
• ⽂章区切りに特別tokenを使⽤([SEP]の⽂章版)
FOMO症候群に
なりそう
(Cherry Picking
だろう説沸騰中)
35
App and layout tools
https://github.com/elyase/awesome-gpt3
Search and data analysis
Program generation and analysis
Writing full emails from key points
Content creation
Text generation
General reasoning
http://events.technologyreview.com/video/watch/dileep-george-vicarious-ai-work/
Dileep George,2016
両⽣類
爬⾍類
齧⻭類
⿃類
霊⻑類
⼤脳⽪質
36
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http://redwing-don.jugem.jp/?eid=855
「ロウソクを壁にとりつけ,灯してください」
記号接地(Symbol Grounding)問題
37
強いAIの定義
課題︓時空間認知,常識の⽋如
38
39https://www.pngfind.com/
理論上,⾃動⾛⾏⾞の時空間認知は猫バス以下
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41
Composable Enterprise
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としてのスタートアップ
43
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45
https://www.cbinsights.com/research/artificial-intelligence-top-startups/
ヘルスケア ⾦融・保険 建設輸送
⼩売・倉庫 エンタメ公共・都市 教育 製造
⾷費・農業
エネルギー 通信
不動産
法務 鉱⼭
46
事業
研究
研究=事業
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47
事業化
将来の実社会が克服べき課題
研究動機 事業動機
グローバルな技術プール
研究開発エコシステム
Source: Waymo.
Software hardware Integration
from scratch
Scalable Training and Testing
Infrastructure
With huge amount of Real Data
Cyber(AI)-Physical(Simulation by
Modeling) Integration
Hardware-Backed Advanced
AI Technologies (Architecture
Search/Transfer Learning)
Software
Development
and Operation
48
AIイノベーションの作法
49
最良技術の選択
優れた実装と運⽤
データ整備と管理
MLOps(DevOps for ML)の重要性が増している。モデルをどう
作るかではなくモデルをどう運⽤するかに焦点が移っている。
50
設⽴年⽉⽇2014年10⽉30⽇
撮影⽇ 10/14/2016
計画通りに進むスタートアップなどない
ダイブなしに浮上なし︕
51
Time
Gain
Loss
Shallow Dive
Deep Dive
Failure 9/10
Success 1/10(J Curve)
52
みらい翻訳での経験
Time
Gain
Loss
2014年度
期末
2015年度
期末
2016年度
期末
2017年度
期末
2018年度
期末
2019年度
期末
2020年度
期末
1億6000万円の⿊字予定
1億2000万円の⿊字
2億4000万円の⾚字
1億7000万円の⾚字
Google
NMT出現
⾃主深層学習機械翻訳の開発
SaaSへのビジネスモデル転換
NTTコミュニケーション
による販売チャネル確⽴
この期間、なんとまぁ、お叱りを受けたことか。
e.g., 「そんな⾏き当たりばったりの経営で良いのか」「レベニューパイプラインがない
じゃないですか。」「グーグルには勝てないだろう。」「もう後はないんですよ。」
53
情熱+運
• Industry Focus (B2B)の傾向は変わっていない。ただトレンドはある。
• Machine Learning(Zero-Shot, GAN, Federated Learning)が銀の弾丸ではないこと、
PoCの壁が乗り越えられない症候群の淘汰が顕在化。⽣存率15%。
• 領域︓ヘルスケア、⾦融&保険、輸送、建設、⼩売&倉庫業、政府・都市計画、法律、
鉱業、⾷品&農業、メディア&娯楽、教育、エネルギー、通信、製造、不動産
• 共通基盤技術(産業横断)︓AIプロセッサー、⾃然⾔語処理&⾃然⾔語⽣成&画像認識、
セールス&CRM、AIモデル開発、DevOps&モデルモニタリング,サイバーセキュリ
ティ、BI&運⽤知能化。
• CB Insightsの評価項⽬︓特許、健全性、ビジネスパートナーシップ、市場規模、競争
関係、企業注⽬度、トレンド
54
AI Startupの傾向
55
Startup Successとは︖
⾼値買収パターンでの成功の条件︓
業界の変化を読み(⾃動運転、DL、等)、既存の⼤企業(BigCos)が抱える課題を
抽出、⼤企業以上のスピードで解決し、買収される。
設定する課題は、下記を満たすこと。
State-of-the-artの組み合わせで解決できること、
焦点が定まっており具体的な課題であること、
トレーニングデータが⼊⼿できるなど実⾏可能であること
事業拡⼤パターンでの成功の条件︓
まずはVerticalなフルスタックの事業課題を解決するAIプラットフォームを構築し
ている。その上で、特定事業ドメインに特化して競争優位性を構築するか、他ドメ
インへの展開を考える。
そのために特定ドメインの知識を持ったメンバが経営陣に含まれる。
AI Startupに求められる資質
56
実装エンジニアリング⼒
ユーザ企業と強い結びつき
複数企業を跨ぐプロダクト管理、QA
深いドメイン知識
データが⾃⼰増幅する仕組み
フレームワークの開発競争⼒(⼈材)
保有計算資源
論⽂を読む⼒
優良なデータを扱うためのアライアンス
栄藤稔、 ⽯⼭洸、⻑⾕川順⼀、上原⾼志(2017)
ベンチャー育成・⾦融連携TF
• ML(機械学習)は多くの実際の問題解決に無⼒。
• 運⽤・保守。データは常に変化し、ブラックスワン(COVID-19)も出現。
• データ整備への投資が過⼤。
• PoC⽌まり症候群。顧客対応のカスタマイゼーションが⾼負荷。
57
AIスタートアップの何が⾟いか
技術コンサルタントに⾏き着く
• ⼤会社の判断遅すぎ。調達先に⼊
るために⾮常に⻑い期間必要。
• SaaSビジネスの⿊字転換
58
利益率50%
OPEX DATA COST
PERFOMANCE
Proto
PoC
Real Deployment
• セキュリティ,コンプライアンス要件の過度な強要,知財保証,納品検査など,
リスクを全てスタートアップに押し付ける制度設計。
• ⼤企業内部にもエンジニアリング⼒とスピードが必要。
• 技術競争を⾏わないと⽣き残れないと本気で考えているTOPが不在。
• ベンチャーを下請けとせず対等な⽴場、もしくはベンチャーを育てるという意
識を持っているTOPが不在。
• データ収集とシステム開発等のインフラ投資へのROI判断能⼒
59
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焼畑農業の被害者化
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