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是什么讓人工智能成為“超強大腦”?

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2017-06-06   瀏覽次數(shù):106
核心提示:  人類棋手 滴淚下,為這場似乎 開始便已注定結(jié)局的人機圍棋大戰(zhàn)畫上了句號。是什么給了阿爾法狗如此高超的棋藝?是什么讓人
  人類棋手 滴淚下,為這場似乎 開始便已注定結(jié)局的人機圍棋大戰(zhàn)畫上了句號。是什么給了“阿爾法狗”如此高超的棋藝?是什么讓人工智能成為“超強大腦”?答案是算法。
  
超強大腦
 
  算法是指由計算機執(zhí)行的 系列獨立的指令和動作。從初始狀態(tài)和初始輸入開始,這些指令描述了完整的計算步驟——通過 系列有限的、確切的指令,產(chǎn)生并輸出答案和數(shù)據(jù), 終止于結(jié)束狀態(tài)。
  
  人工智能的算法是 套利用機器智能解決問題的復(fù)雜手段。過去,我們給計算機下達規(guī)則式的指令來解決問題;現(xiàn)在,我們只要告訴計算機想解決的問題,它就可以自行選擇算法來解決問題——這便是人工智能帶來的根本性變革。
  
  人工智能 重要的是學(xué)習(xí)能力,即根據(jù)機器以往的經(jīng)驗來不斷優(yōu)化算法。第 次人工智能的浪潮始于上世紀70年代,當(dāng)時的人工智能算法采用的是符號邏輯推理規(guī)則,以實現(xiàn)知識表征。由于缺乏自我學(xué)習(xí)能力,彼時的人工智能無法解決新 域中出現(xiàn)的問題。第二代人工智能雖然在學(xué)習(xí)和感知能力上表現(xiàn)更佳,但由于當(dāng)時的機器學(xué)習(xí)模型不具備大量吸收訓(xùn)練數(shù)據(jù)的能力,與人類的水平仍有很大差距。
  
  大約在10年前,深層與結(jié)構(gòu)化機器學(xué)習(xí),或稱為深度學(xué)習(xí)的新范式,讓人工智能算法的智能程度越來越高。傳統(tǒng)的機器學(xué)習(xí)方法讓電腦學(xué)習(xí)的“知識”,要由人來設(shè)計并輸入,因為需要掌握大量的專業(yè)知識,導(dǎo)致特征工程成為機器學(xué)習(xí)的瓶頸。深度學(xué)習(xí)打破了這 瓶頸,通過多層結(jié)構(gòu)算法,機器對數(shù)據(jù)集的“特征”進行篩選和提取,通過反復(fù)訓(xùn)練, 終獲得了提取抽象概念的能力。
  
  隨著神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究的深入,計算機視覺和聽覺等讓人工智能技術(shù)再次迎來發(fā)展的拐點,計算機的算法也越來越精進。未來,計算機對自然語言的應(yīng)用還將大幅提高,電腦可以聽懂、讀懂人類平常所用的語言,而不僅僅是機器指令。這樣,存在于互聯(lián)網(wǎng)和局域網(wǎng)中的海量信息,都可以成為深度學(xué)習(xí)的素材。
  
  通過深度學(xué)習(xí),人工智能可以達到近似或超過人類的識別精度。但與人類相比,機器所需要的訓(xùn)練數(shù)據(jù)、 能耗和計算資源卻要多得多。從統(tǒng)計學(xué)角度看,雖然機器能夠達到的識別精度總體上令人印象深刻,但在個體應(yīng)用中的表現(xiàn)往往不盡如人意。此外,由于目前大多數(shù)深度學(xué)習(xí)模型不具備推理和解釋能力,因而無法預(yù)測和提前防范嚴重錯誤的出現(xiàn)。
  
  在提高人工智能學(xué)習(xí)能力的過程中,科學(xué) 和研究者們從未放松過對與之相關(guān)的倫理道德問題的思考。例如美國電氣與電子工程師協(xié)會(IEEE)去年便發(fā)布了 個《人工智能道德準則設(shè)計草案》,力求讓人工智能更好地為人類服務(wù)。相信隨著未來在范式、算法和硬件 域不斷出現(xiàn)新的突破,人工智能的浪潮將深刻影響人類的生活方式。
       
       鄧力

 
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