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中國(guó)科學(xué)院院士鄂維南:下一代人工智能

▲ 2022科大訊飛全球1024開發(fā)者節(jié)
鄂維南院士表示,關(guān)于下一代人工智能可能是人工智能領(lǐng)域里面討論的最多的一個(gè)話題。以深度學(xué)習(xí)為核心的這一代人工智能已經(jīng)取得了巨大的成功,但仍然存在多方面的挑戰(zhàn)。因此,發(fā)展下一代人工智能,是人工智能領(lǐng)域許多人都在思考和探索的問題。
巨大成功背后  這一代人工智能面臨的挑戰(zhàn)
從圖像識(shí)別、AlphaGo下圍棋,到蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)解析,以深度學(xué)習(xí)為核心的“這一代“人工智能,已經(jīng)取得了巨大成功。那么為什么還需要發(fā)展“下一代”方法呢?鄂維南院士用一個(gè)簡(jiǎn)單且深刻問題,引發(fā)大家的思考。
要回答這個(gè)問題,就必須從人工智能的底層邏輯出發(fā)。人工智能的底層邏輯包括社會(huì)邏輯、科學(xué)邏輯和商業(yè)邏輯。
在社會(huì)層面,我們要努力確保新的技術(shù)是有利于社會(huì)發(fā)展的。在科學(xué)層面,人工智能在工程方面已取得巨大成功,但是在科學(xué)方面仍然有很多問題,尤其是深度學(xué)習(xí),像是一堆黑魔術(shù)。人工智能不應(yīng)該僅僅是一些技術(shù)的組成,而是一個(gè)系統(tǒng)的Science,就像物理化學(xué)這類傳統(tǒng)學(xué)科一樣。
商業(yè)邏輯方面有三個(gè)關(guān)鍵問題——能不能用,是不是可靠,以及成本如何。對(duì)于能不能用,還存在許多挑戰(zhàn)。以皮膚狀況鑒別診斷為例,雖然深度學(xué)習(xí)提供了高診斷精度,但不具備可解釋性,這嚴(yán)重制約了實(shí)際應(yīng)用。對(duì)于可靠性問題,鄂維南院士舉猴子照片的例子說到,雖然深度學(xué)習(xí)算法能夠準(zhǔn)確識(shí)別猴子,但是如果猴子前面存在遮擋,深度學(xué)習(xí)算法有可能將其識(shí)別為人類。在成本維度,深度學(xué)習(xí)有效但并不高效,需要大量訓(xùn)練數(shù)據(jù)、人力成本和算力消耗。

▲ 中國(guó)科學(xué)院院士鄂維南發(fā)表演講

數(shù)據(jù)、算法、系統(tǒng)……,下一代AI需要解決的基本問題
當(dāng)談及下一代人工智能時(shí),“數(shù)據(jù)、算法、平臺(tái)、模型、系統(tǒng)以及應(yīng)用”是重要的六大維度。在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng),鄂維南院士著重分享了對(duì)“數(shù)據(jù)、算法和系統(tǒng)”三個(gè)方向的思考。
首先,談到系統(tǒng)層面,如果平臺(tái)上有幾百個(gè),幾萬個(gè),甚至幾十萬個(gè)模型,就需要一個(gè)模型管理系統(tǒng)。這里涉及不僅僅是技術(shù)問題,還包括社會(huì)學(xué),以及社會(huì)制度的問題。對(duì)于數(shù)據(jù),可以說, 目前深度學(xué)習(xí)模型都是建立在原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上。現(xiàn)在人工智能這么高的門檻,很重要原因就是需要處理大量的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),例如視頻、文本等。這些的處理成本比較高。對(duì)此,鄂維南院士分享了邰騁、湯林鵬等開發(fā)的AI數(shù)據(jù)庫(kù)的想法,即在原始數(shù)據(jù)湖或數(shù)據(jù)系統(tǒng),加一層AI數(shù)據(jù)庫(kù),其效果就像把非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)化一樣,可以用通常搜索語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)搜索, 并且實(shí)現(xiàn)了高精度、高效率地實(shí)現(xiàn)精確或近似查詢。這為模型開發(fā)提供了新的、更加高效的模式。
關(guān)于算法,鄂維南院士則分享到,目前人工智能算法基本分為兩大類,一類是基于學(xué)習(xí)(數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn))的算法,例如深度學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等,也就是這一代人工智能。另一類就是基于規(guī)則的算法,比如邏輯方法、符號(hào)方法、專家系統(tǒng),即上一代人工智能。其中,專家系統(tǒng)的可解釋性相對(duì)好,但是對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)的準(zhǔn)確度不夠。與此同時(shí),深度或強(qiáng)化深度學(xué)習(xí)則對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)的準(zhǔn)確率比較高,但可解釋性比較差。

▲ 中國(guó)科學(xué)院院士鄂維南發(fā)表演講
如何能找到一個(gè)可解釋性強(qiáng),并且對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)準(zhǔn)確率高的新方法?鄂維南院士分享了自己的建議——墨奇算法。墨奇算法有四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):首先是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的多尺度表示;其次是知識(shí)驅(qū)動(dòng)的自監(jiān)督學(xué)習(xí);再者是基于算法的規(guī)則提取;最后是迭代改進(jìn)。同時(shí),以指紋識(shí)別為例,分享了墨奇算法如何發(fā)揮作用,并建立起第一個(gè)十億級(jí)指紋識(shí)別系統(tǒng)。這樣的系統(tǒng)僅僅依靠深度學(xué)習(xí)是做不到的。
“深度學(xué)習(xí)為什么能取得這么大的成功?”鄂維南院士最后分享道,在2012年,寫深度學(xué)習(xí)的程序是非常困難的?,F(xiàn)在,基本上本科生都能很容易做到。巨大轉(zhuǎn)變的背后是一個(gè)非常完善的生態(tài),包括算法、算力、好的數(shù)據(jù)集、以及模型訓(xùn)練平臺(tái)等。因此,下一代人工智能不是個(gè)單純的算法,而是要建立起來一個(gè)良好的生態(tài)。
面向未來,鄂維南院士也在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)呼吁,企業(yè)、高校與科研機(jī)構(gòu)攜手,建立這樣的良好生態(tài),共同實(shí)現(xiàn)下一代人工智能。
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