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感知能力,才是AI強(qiáng)大的原因

倩倩 ? 來(lái)源:虎嗅網(wǎng) ? 2019-12-18 11:06 ? 次閱讀

感知能力,才是AI強(qiáng)大的原因

我們?cè)谏鐣?huì)中看到,由人工智能技術(shù)控制的自主系統(tǒng)開始出現(xiàn),包括自動(dòng)駕駛汽車、無(wú)人機(jī)、虛擬助手。幾乎在任何你與科技互動(dòng)的地方,現(xiàn)在都有人工智能的融入。

這實(shí)際上是學(xué)術(shù)研究團(tuán)體的一個(gè)真正的轉(zhuǎn)變,從學(xué)術(shù)界到現(xiàn)實(shí)世界的轉(zhuǎn)變,原因很簡(jiǎn)單:因?yàn)楝F(xiàn)在機(jī)器終于能夠“聽到”和“看到”這個(gè)世界了,這實(shí)際上是一個(gè)很重要的進(jìn)步。

人工智能領(lǐng)域開始于20世紀(jì)50年代晚期,大約是60或70年前。

在20世紀(jì)60年代早期,人工智能研究人員主要關(guān)注于能否讓電腦看見(jiàn),簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是要有一個(gè)攝像頭,解讀圖像、識(shí)別物體。這是人很自然就能夠做到的事情,但是對(duì)于機(jī)器卻非常困難,我們花了50多年的時(shí)間進(jìn)行研究,最終才做出了能夠真正解釋圖像、能夠看到周圍、識(shí)別物體、理解和解釋語(yǔ)音信號(hào)的系統(tǒng),這些都是人類的感知的一部分。

隨著時(shí)間的推移,我們發(fā)展出了各種各樣的技術(shù)、推理、規(guī)劃、決策等等。這些技術(shù)都是在不能聽到和看到的情況下發(fā)展起來(lái)的,電腦無(wú)法聽到或看到我們,所以能夠聽到和看到是一個(gè)不可思議的改變,它會(huì)改變我們建造這些系統(tǒng)的方式。

沒(méi)有攝像頭的無(wú)人車

斯坦福的Stanley

2005年斯坦福大學(xué)的Stanley,是一個(gè)表現(xiàn)非常不錯(cuò)的自動(dòng)駕駛技術(shù)。這輛自動(dòng)駕駛的汽車實(shí)際上什么也看不見(jiàn),Stanley沒(méi)有安裝攝像機(jī)。當(dāng)開發(fā)人員問(wèn),我們應(yīng)該在車上放個(gè)攝像頭嗎?他們得到的回復(fù)是——不必了,沒(méi)有什么用。

那么Stanley是怎么運(yùn)行的呢?它是使用GPS和光線技術(shù),這是一種類似于激光的物體探測(cè)機(jī)制,但不是真正的計(jì)算機(jī)視覺(jué)。

而現(xiàn)在,這種情況已經(jīng)完全改變了。特斯拉以及其他的自動(dòng)駕駛技術(shù)都是基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的,汽車開始擁有“看”的能力。人工智能系統(tǒng)正逐漸根植于人類世界,它們開始了解我們,開始能夠與我們互動(dòng),這也是讓人工智能技術(shù)發(fā)揮作用的關(guān)鍵——AI必須與人互動(dòng),必須理解人類看待世界的方式,理解人類與世界互動(dòng)的方式,理解人類的意圖、情感等等,所有這些正在變?yōu)榭赡堋?/p>

這種轉(zhuǎn)變讓AI在我們的社會(huì)中成為了一種新技術(shù),正如你在本次大會(huì)上看到的,它將會(huì)驅(qū)動(dòng)教育的轉(zhuǎn)型,這也是我們正在努力的方向。

我想簡(jiǎn)單介紹一下為什么這個(gè)領(lǐng)域發(fā)生了這樣的變化。

2005年的計(jì)算機(jī)視覺(jué)圖像識(shí)別任務(wù)

這是一個(gè)2005年的計(jì)算機(jī)視覺(jué)圖像識(shí)別任務(wù),你拍一張這樣的照片,我們?cè)谶@里看到了一盞燈,這邊的不易發(fā)現(xiàn),是一架攝像機(jī),這里有個(gè)半人雕塑。

當(dāng)我們看照片的時(shí)候,我們能識(shí)別出物體,但這對(duì)機(jī)器來(lái)說(shuō)是非常困難的。這就是我們所說(shuō)的標(biāo)記的數(shù)據(jù),是人類標(biāo)記的結(jié)果。

在2005年計(jì)算機(jī)視覺(jué)能做到哪一步呢?你可以看到,臺(tái)燈完全是破碎的,燈幾乎和雕像連起來(lái)了,各種各樣的物體都混在一起。所以一旦從這張圖片為起點(diǎn)做對(duì)物體的解讀,識(shí)別對(duì)象就會(huì)變得非常困難。在視覺(jué)上,電腦并不能識(shí)別出圖片里的東西。

如果我們跳到15年后,這是我們現(xiàn)在擁有的自動(dòng)駕駛汽車的技術(shù),我特別想給你們看這個(gè)圖像,這個(gè)標(biāo)簽問(wèn)題和我之前展示的標(biāo)簽問(wèn)題非常相似,我們必須對(duì)道路、人行道做出標(biāo)記。你可以看到打了標(biāo)簽的圖片,幾乎都完美標(biāo)記出來(lái)了,達(dá)到超人的水平,也就是說(shuō),計(jì)算機(jī)視覺(jué)已經(jīng)比人類做得更好。

另一件令人驚訝的事情是,我們現(xiàn)在有了超越人類的交通標(biāo)志識(shí)別技術(shù),人類都很難識(shí)別所有的交通標(biāo)志,而電腦并沒(méi)有困難。

自動(dòng)駕駛汽車的深度學(xué)習(xí)

你的電腦可以讀取這些交通信號(hào),這是在非常糟糕的駕駛條件下,在所有移動(dòng)的汽車周圍都有框,這在十年前是完全不可能的。

這就是我們所設(shè)想的,車可以實(shí)時(shí)觀察周圍,比人類司機(jī)有更好的視野。我們預(yù)計(jì)車禍數(shù)量將會(huì)減少90%,甚至是95%。在美國(guó),每年有大約三萬(wàn)人死于交通事故,我們希望這個(gè)數(shù)字能降到五千甚至三千以下。

AI推動(dòng)人類社會(huì)極速進(jìn)化

2005年 Stanley這輛自動(dòng)駕駛汽車誕生了,它并不能完全匹敵人類司機(jī),但這是一個(gè)重要的里程碑。

人工智能里程碑始于90年代末

IBM沃森則是玩了一款在美國(guó)很受歡迎的游戲,它是一個(gè)能夠擊敗最優(yōu)秀的人類的系統(tǒng)。這是一個(gè)令人驚訝的事件,因?yàn)槿藗冋J(rèn)為它是一項(xiàng)非常困難的游戲,所以作為人類世界冠軍的人實(shí)際上享有很高的聲望,但是IBM沃森系統(tǒng)可以擊敗人類對(duì)手。

2011年到2012年,我們進(jìn)入了深度學(xué)習(xí)時(shí)代。深度學(xué)習(xí)先驅(qū)杰弗里?辛頓、約書亞?本吉奧、楊樂(lè)昆獲得了圖靈獎(jiǎng),這是計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域的最高獎(jiǎng)項(xiàng)。他們開啟了人工智能的深度學(xué)習(xí)的新篇章,讓計(jì)算機(jī)視覺(jué)和語(yǔ)音識(shí)別成為可能。

Alpha Go打敗了人類棋手,而圍棋是一種非常難的游戲,比國(guó)際象棋的難度高了幾個(gè)數(shù)量級(jí)。當(dāng)時(shí)我們不認(rèn)為這種情況會(huì)在10到20年內(nèi)發(fā)生,但是有了深度學(xué)習(xí),這件事在2016年就發(fā)生了。

美國(guó)人工智能協(xié)會(huì)現(xiàn)任主席Yolanda Gil和我牽頭了《美國(guó)人工智能研究20年路線圖》,近一百名頂尖的AI研究人員參與其中。我想強(qiáng)調(diào)的是,醫(yī)療健康是驅(qū)動(dòng)商業(yè)、科學(xué)發(fā)現(xiàn)和社會(huì)公正的動(dòng)力,而教育和培訓(xùn)是這一路線圖的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素之一。

我們建議建立一個(gè)大型的研究中心,目前美國(guó)正在做,包括中國(guó)在內(nèi)的很多國(guó)家都在建立自己的研究中心,聚力研究使這些領(lǐng)域發(fā)展得更快,我們稱之為任務(wù)驅(qū)動(dòng)的人工智能中心,這個(gè)中心的其中一項(xiàng)使命就是圍繞教育的。

美國(guó)人工智能研究的20年社區(qū)發(fā)展路線圖

我們都認(rèn)為教育可以從人工智能中獲益,關(guān)鍵在于個(gè)性化和定制化的學(xué)習(xí)。AI系統(tǒng)可以向?qū)W生學(xué)習(xí),并能了解學(xué)生所處的狀態(tài),也可以確定學(xué)生需要改進(jìn)的地方,然后將重點(diǎn)放在這些方面的培訓(xùn)和教育上,因此它將是一個(gè)與人類教師一起工作的高度專注的教師。

我想強(qiáng)調(diào)一下合作的部分,只有AI系統(tǒng)是不行的,必須是人類教師、AI系統(tǒng)和學(xué)生之間的合作,這種合作將改變教育。

很多工作都是所謂的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),也就是說(shuō),有了一百萬(wàn)張經(jīng)過(guò)標(biāo)記的照片就可以訓(xùn)練AI系統(tǒng)。但在教育領(lǐng)域,另一個(gè)因素也非常重要。世界不只是關(guān)乎數(shù)據(jù)的,知識(shí)更為重要。數(shù)據(jù)和知識(shí)有什么區(qū)別呢?數(shù)據(jù)包括做了標(biāo)記的圖片、圖表、工資表,各種各樣的調(diào)查都是很基本的數(shù)據(jù)。

知識(shí)是經(jīng)過(guò)處理的數(shù)據(jù),牛頓定律就是知識(shí)的一個(gè)例子,整個(gè)物理學(xué)都是建立在非常少的幾個(gè)原則基礎(chǔ)上的,但不可思議的結(jié)果也由此產(chǎn)生。數(shù)學(xué)是由一些基本原理驅(qū)動(dòng)的,但豐富的數(shù)學(xué)體系也因此隨之而來(lái)。

人工智能和終身教育與培訓(xùn)

所以從某種意義上說(shuō),知識(shí)是一種更緊湊的數(shù)據(jù)形式。教育最終是關(guān)于知識(shí)的,這是我們正在見(jiàn)證的一個(gè)轉(zhuǎn)變,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)很重要,而補(bǔ)充深度學(xué)習(xí)方法的技術(shù)更多地是由知識(shí)和推理驅(qū)動(dòng)的,這使它成為一個(gè)非常令人興奮的研究領(lǐng)域。

我即將上任人工智能發(fā)展協(xié)會(huì)主席,協(xié)會(huì)正在進(jìn)行一個(gè)重大獎(jiǎng)項(xiàng)的評(píng)選工作,主要表彰應(yīng)用人工智能技術(shù)對(duì)社會(huì)公益做出貢獻(xiàn)的企業(yè)和研究。除了教育公正之外,更可以提高生活水平。

在這個(gè)領(lǐng)域,我們?nèi)詫⒖吹皆S多新的發(fā)展,其關(guān)鍵就在于對(duì)人類的補(bǔ)充,對(duì)AI系統(tǒng)的補(bǔ)充。這是人工智能和教育的先鋒時(shí)代,它們的結(jié)合將是我們這個(gè)時(shí)代最令人興奮的新發(fā)展之一。

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