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      【芯觀點】如何讓機器有“常識”且更理解人類?第三代人工智能可能要從人機混合上找答案

       西北望msm66g9f 2021-07-27

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      不可否認的是,人工智能的發(fā)展確實是在向前,但似乎也存在可見的瓶頸,這背后原因會是哪些,我們能否尋找另一條路?

      作者|Jimmy    校對|Sharon

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      集微網(wǎng)消息,美國作家Pamela McCorduck在《Machines Who Think (2nd ed.)》一書中寫道:“某種形式上的人工智能是一個遍布于西方知識分子歷史的觀點,是一個急需被實現(xiàn)的夢想,先民對人工智能的追求表現(xiàn)在諸多神話,傳說,故事,預(yù)言以及制作機器人偶(自動機)的實踐之中。”


      希臘神話出現(xiàn)的機械人和人造人,中世紀出現(xiàn)的巫術(shù)或煉金術(shù),中國西周時期的偃師造人等賦予了人工智能基本設(shè)想:人類思考過程的機械化。與其說是一項技術(shù),人工智能更像是某種精神因子,它貫穿在電影、藝術(shù)、商業(yè)、工業(yè)、生活中。

      從1956年達特茅斯會議上正式確立人工智能研究領(lǐng)域后,人工智能從知識驅(qū)動來到了數(shù)據(jù)驅(qū)動。但幾經(jīng)周折,到現(xiàn)在也未達到第一代AI研究員所預(yù)期的那樣——具有人類同等智能水平。而AI這些年的發(fā)展歷程中也飽受非議:變聰明,則底層勞動力對失業(yè)惶恐加劇;還不夠聰明,有關(guān)倫理道德,不可靠,不可信的指責(zé)也絡(luò)繹不絕。

      不可否認的是,人工智能的發(fā)展確實是在向前,但似乎也存在可見的瓶頸,這背后原因會是哪些,我們能否尋找另一條路?

      圖片以數(shù)據(jù)驅(qū)動的AI的硬傷

      清華大學(xué)人工智能研究院院長、中科院院士張鈸曾在《邁向第三代人工智能的新征程》演講中對第一代、第二代人工智能的優(yōu)劣進行了闡述。

      第一代人工智能提出了以知識經(jīng)驗為基礎(chǔ)的推理模型,它的優(yōu)點是可解釋、魯棒性強,但局限性在于對人類的知識經(jīng)驗很難準確表達。

      第二代人工智能最重要的成果便是深度學(xué)習(xí),與知識驅(qū)動的第一代AI不同的是,第二代AI是以數(shù)據(jù)驅(qū)動,大數(shù)據(jù)的出現(xiàn),加上優(yōu)秀的算法,形成了基于概念的深度學(xué)習(xí),再加上云計算等技術(shù),使以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的連接主義模型得到了極大推廣和應(yīng)用,這也是為何數(shù)據(jù)在當(dāng)下是極其關(guān)鍵且核心的因素的緣由,如果類比風(fēng)力發(fā)電,數(shù)據(jù)便是風(fēng),有它才能有電。

      但以數(shù)據(jù)驅(qū)動的AI有根本性的問題,張鈸舉例圖像識別系統(tǒng),它的識別率可以超過人類,但與人類感知不同,如果它一旦受到外界干擾,它就會出錯。換言之,模式識別并未達到人類認知的水平,只能達到低等動物的水平,感知即是感覺+知覺,而模式識別只有感覺,沒有認知。

      他表示,按照大數(shù)據(jù)建立起來的人工智能系統(tǒng)似乎不可信、不可靠、不安全、不易推廣,這都是目前用深度學(xué)習(xí)進行人工智能研究帶來的問題,也可以說是大數(shù)據(jù)遇到的挑戰(zhàn)。

      遙想前兩年利用DeepFake進行詐騙的案件,人臉識別的種族歧視等問題,都從側(cè)面反應(yīng)出了上述困境。

      圖片如何讓機器有“常識”?光“喂”數(shù)據(jù)遠遠不夠

      “過去的人工智能要做什么需要研究人員將人類已經(jīng)存在的信息變成算法,留在計算空間中,讓計算機自動執(zhí)行人類已經(jīng)設(shè)計好的程序。而現(xiàn)在的通用計算機,是一個自動計算機,自動執(zhí)行程序,人類程序員形似'天啟’為其注入智力,也如同我們無意之中提供的行為數(shù)據(jù)?!眹揽萍即髮W(xué)教授王懷民院士在2021世界人工智能大會期間這樣指出。

      所謂“天啟”即是圖靈1939年博士論文中提出的概念。天啟圖靈機是一種抽象計算機,用來研究決定性問題,通??梢詧?zhí)行很多對一般圖靈機而言很特殊的操作,而現(xiàn)在最接近于天啟圖靈機概念的便是互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,它通過搜集用戶每天的行為數(shù)據(jù),經(jīng)過大數(shù)據(jù)算法形成了對于個體行為特征的分析和抓取,進而推送專屬于每個用戶自身的信息內(nèi)容。

      我們不經(jīng)意間在某個視頻上多停留的幾秒,對同一家店的多次打卡,又或是對于某些消費品類的青睞,都會給人工智能帶去海量的行為數(shù)據(jù),而在這過程中,人工智能不再只是執(zhí)行人類設(shè)計好的程序的計算系統(tǒng),它同時也在理解人類。

      對此,王懷民指出,這是一個意外,但已超出有窮表達的概念,這在今天應(yīng)該給予高度重視。

      那么為何我們需要對這些細微的變化給予高度重視?

      因為常識往往不在數(shù)據(jù)中,自然語言理解就是最好的例子。它是人工智能領(lǐng)域最核心的問題,不管是機翻也好,自然語言應(yīng)用也罷,人工智能系統(tǒng)當(dāng)下的問題,在于缺乏常識,所以真正重要的場合還是以人為核心的同聲傳譯為主。知識的發(fā)展,經(jīng)驗的傳承是在海量數(shù)據(jù)中難以提取的。

      圖片第三代人工智能:人機混合的群體智能或是一大方向

      國務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》提出了五種人工智能的技術(shù)形態(tài),即從數(shù)據(jù)到知識到?jīng)Q策的大數(shù)據(jù)智能、從處理單一類型媒體數(shù)據(jù)到不同模態(tài)(視覺、聽覺和自然語言等)綜合利用的跨媒體智能、從“個體智能”研究到聚焦群智涌現(xiàn)的群體智能、從追求“機器智能”到邁向人機混合的增強智能、從機器人到智能自主系統(tǒng)。

      那我們該如何實現(xiàn)?我們所迎來的人機混合的群體智能時代或許是一條出路。

      賽迪顧問人工智能產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師杜欣澤表示,第一代AI和第二代AI只是從兩個維度,不同側(cè)面描述人類心智,依靠單個范式不可能觸及人類真正的智能。而第三代AI是融合第一代的知識驅(qū)動和第二代的數(shù)據(jù)驅(qū)動的人工智能,利用知識、數(shù)據(jù)、算法和算力四個要素,建立新的可解釋和魯棒的AI理論與方法,發(fā)展安全、可信、可靠和可擴展的AI技術(shù)。

      未來,AI與人類的關(guān)系將從“功能輔助”轉(zhuǎn)向“人機協(xié)同”。人類知識將在未來的AI技術(shù)發(fā)展中至關(guān)重要,需要構(gòu)建起AI與人類的協(xié)作體系,而不是傳統(tǒng)的人工智能單純、單方向幫助人類完成特性功能性任務(wù)。當(dāng)機器增強人類能力的同時,人類專家也在給予機器指引,讓機器更加理解人類。

      圖源|網(wǎng)絡(luò)

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