今天我老婆喂了幾篇我寫過的研報分析給AI,看看能不能生成類似的分析。對,我想偷懶了,雖然寫投資分析對我來說已經和吃飯一樣簡單,但每天修改翻譯、排版 、組織語言、碼字 確實也挺花時間。在幾番調試和精細化寫作要求后,AI最終輸出的結果還是比較讓我失望的,我總結了幾點主要感受如下:
1,很明顯看得出AI是刻意在抄我,但又抄的很蹩腳。作為一個理工男,文風上我是比較注重邏輯順序和分析的,而AI生成的文風難以形容,總之一眼就能感覺到是機器生成的,而不是人寫出來的。
2,很明顯感覺AI是偏向于敘事而不是在分析,為了找出兩者之間的差別,我還把我寫分析的步驟仔細分解了一遍,發(fā)現作為人類我會先把研報內容吸收壓縮,然后在我的認知框架內進行分析,最后把分析后的內容輸出。比如說我的分析框架包括了貨幣、財政、通脹 、收入等因素,很多時候一個內容我可以用貨幣去分析,也可以用財政去分析,也可能由貨幣再引申到財政,因為分析框架內的因素有時候相互之間也會有很強的聯系。
而AI的分析基本就是把研報換個詞再復述一遍,然后找出與研報內容最接近的那個因素(比如貨幣)進行簡單分析。簡而言之,人類的思維模式有時候是線性的,有時候是跳躍的。只要你真的吃透了,你可以從很多方面去分析同一件事,也可以由一個角度延伸到另一個角度,而AI似乎不太行,除非你特意要求它這么做,但這樣的話可能還不如我自己寫效率更高。
3, 很明顯感覺AI不懂我在寫分析的時候腦子里想的是什么(因為既然是在模仿我,那就要求知道我是怎么想的),它只是在很機械的輸出與我類似的內容,但我想表達的東西和AI輸出的東西并不在一個層面上。 而且AI輸出的內容前后文之間并沒有什么邏輯,讓我這個理工男看了很不舒服, 類似于一個本科生在抄論文,東抄點西抄點,前后的思維并不連貫 。一句話來形容就是我知道AI寫的東西都是對的,但我不清楚它寫這么多想表達什么,也不知道它寫的東西有啥具體的用處。
所以現階段我覺得AI要替代人類還是不太可能,當然有可能是喂的文章不夠多的關系。所以我覺得某大佬說的AI只是一個工具這句話目前來看是對的,比如我用AI去做一些DCF模型的測算,AI可以算的又快又準,只要我把參數(比如折現率等)盡量詳盡的告訴AI,它就能很快給出答案。
但需要特別注意的是,目前AI代替不了人類做決策,比如說我用DCF模型估值,我首先要懂DCF模型的原理,這樣我才能知道怎樣給AI設置參數(比如未來現金流),它才能給我算出來。同時我也必須要對各種主動設置的參數有深刻的了解,這樣我才能清楚哪些參數的主觀性很強,以至于對運算的結果造成很大的影響。
最后就是AI的信息來源極不靠譜,都是網上亂七八糟的文章,如果引用的數據源都不對的話那么結果就可想而知。所以我覺得現階段的AI更像是一個十分高效的助手,可以勝任復雜運算、法律文件的檢查、查數據之類的工作。但對于一些爭議較大和沒有標準答案的問題來說,首先你自己要很懂,要能夠分辨哪些內容有誤,對于這類問題我一般用AI來找分析時沒考慮到的盲點。舉個例子,比如分析爭議比較大的茅臺,我就會先問未來增長點在哪里?然后根據AI給出的方向繼續(xù)追問(找沒考慮到的盲點),當然這基于我本身對茅臺有足夠的了解,知道哪些內容靠譜,哪些內容不靠譜。
最后從這次實際的應用來看,雖然我相信最終AI能在很多領域代替人類,但進化應該還需要幾年時間,對AI的投資來說目前應用領域的部署其實還在摸著石頭過河的階段,或許幾年后AI的應用方向才會逐漸清晰,真正的AI龍頭股和受益股才能比較明確。
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