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微軟亞洲研究院副院長(cháng):業(yè)界不該吹大人工智能的泡沫

2016.06.10 15:50 人工智能概念股

2016-6-10 15-48-20

人工智能也分強人工智能和弱人工智能。從弱人工智能到強人工智能還有很長(cháng)的距離。今天所有的人工智能幾乎都是來(lái)自于人類(lèi)過(guò)去的大數據,沒(méi)有任何一個(gè)領(lǐng)域的能力源自自我意識,不管是象棋還是圍棋,計算機都是從人類(lèi)過(guò)去的棋譜中學(xué)習。其他領(lǐng)域也是類(lèi)似,計算機在做圖像識別的時(shí)候,也是從人類(lèi)已有的大數據中學(xué)習了大量的圖片。

在面對人類(lèi)從來(lái)沒(méi)有教過(guò)的問(wèn)題時(shí),計算機就會(huì )一竅不通。假如讓AlphaGo去下跳棋,它就會(huì )完全傻掉。甚至說(shuō)把圍棋的棋盤(pán)稍作修改,從19×19的格子變成21×21的格子,AlphaGo都招架不住,但是人類(lèi)就沒(méi)有問(wèn)題。

我們今天看到的絕大多數的人工智能是弱人工智能,這是說(shuō)它只能做一件事情,做到比較好。會(huì )下圍棋的只會(huì )下圍棋,不會(huì )下跳棋,這是很單一的弱人工智能,強人工智能則會(huì )全面達到人類(lèi)的水平。AlphaGo可以打敗三十多歲的李世石,但它的學(xué)習能力不及一個(gè)5歲的小孩,這二者是有很大區別的,也是弱人工智能和強人工智能的區別。

人類(lèi)的學(xué)習不完全是通過(guò)樣本獲取的。比如說(shuō)目前計算機在人臉識別領(lǐng)域做得還不錯,可以達到90%以上的準確率,但它是通過(guò)看上百萬(wàn)幅圖片做到的,人類(lèi)不是這樣,小孩生下來(lái)以后一段時(shí)間就能認識媽媽。

我更想表述的觀(guān)點(diǎn)是,人類(lèi)和人工智能是各有所長(cháng)的。人類(lèi)的大腦分左腦和右腦,左腦控制語(yǔ)言、邏輯思維和理性,右腦則掌管著(zhù)創(chuàng )造性和直覺(jué)。

其實(shí)今天的人工智能,它很強的一點(diǎn)是記憶能力和計算能力太強大了。它不如人類(lèi)的是創(chuàng )造力、想象力。把計算機放在蘋(píng)果樹(shù)下,一個(gè)蘋(píng)果砸到上面,它不會(huì )聯(lián)想到這個(gè)跟萬(wàn)有引力有什么關(guān)系,它沒(méi)有這種概念。但是牛頓被蘋(píng)果砸了之后,就會(huì )思考和想象,這是今天計算機和人工智能遠遠做不到的。

所以關(guān)于人類(lèi)和人工智能的關(guān)系并不是去PK,而是說(shuō)人類(lèi)加上人工智能,或者加上計算機,使得人類(lèi)更強大,增強智能。

具體來(lái)說(shuō)人工智能的缺陷會(huì )有哪些體現呢?比如說(shuō)語(yǔ)音識別領(lǐng)域,在很安靜的環(huán)境下,人工智能幾乎跟人類(lèi)的語(yǔ)音識別水平差不多,但很多情況下環(huán)境不一定是安靜的,如果在一個(gè)嘈雜的環(huán)境下,幾個(gè)人同時(shí)說(shuō)話(huà),人是有能力選擇性聽(tīng)某一個(gè)人的聲音,但是人工智能做不到。

即便是這個(gè)問(wèn)題解決了,可以在能力上突破這個(gè)難關(guān),人工智能還是無(wú)法像人類(lèi)一樣,這是因為人工智能缺乏常識,今天的機器是沒(méi)有常識的。

沒(méi)有常識的機器沒(méi)有辦法像人類(lèi)一樣,小學(xué)生都做過(guò)一個(gè)題目叫雞兔同籠,一共有多少個(gè)頭、多少只腳,算一下有多少只雞和多少只兔。這個(gè)題目的前提是小學(xué)生是知道雞有一個(gè)頭兩只腳,兔子有一個(gè)頭四只腳,但計算機是不知道的,這個(gè)題目就會(huì )把它難住。

但告訴計算機這個(gè)前提之后,把題目換成鴨狗同籠,計算機還是不會(huì )做,因為新的常識它也沒(méi)有。所以在沒(méi)有常識之前,計算機沒(méi)辦法達到人類(lèi)的各種智能,并且這是一個(gè)必要不充分條件,即使有一天它知道了所有的常識,計算機也缺乏形象思維和創(chuàng )造能力。人類(lèi)很多問(wèn)題都不知道大腦為什么會(huì )那樣想,計算機的邏輯是一步一步,“突發(fā)奇想”這種事情只存在人類(lèi)中,而不可能發(fā)生在現階段的人工智能領(lǐng)域。

在上世紀60年代,一位人工智能的科學(xué)家曾經(jīng)說(shuō)要實(shí)現真正的人工智能可能需要5到500年的時(shí)間,我是完全站在500年那邊的,你要讓我在后面再加個(gè)0我也不反對。

總結來(lái)看,基本上是在任何有規則的,并且規則非常明確的情況下,不管是下圍棋、跳棋、象棋、五子棋,只要是有規則的,計算機未來(lái)都會(huì )超越人類(lèi),不超越人類(lèi)是不對的。

除了有明確規則之外的領(lǐng)域,計算機和人工智能還有很長(cháng)的路要走,因為人類(lèi)強的地方,就是在很多信息不全的情況下,人類(lèi)可以自動(dòng)補全。人類(lèi)其實(shí)是可以在這種情況下做出判斷,在這種情況下,人類(lèi)的力量遠遠大于機器的力量。

目前來(lái)看,關(guān)于人工智能的研究,除了計算機科學(xué)這個(gè)學(xué)派以外,仿生學(xué)也是重要的學(xué)派,仿生學(xué)就要研究人類(lèi)機體的結構、功能和工作原理,寄希望通過(guò)模擬的方式運用到人工智能領(lǐng)域,換句話(huà)說(shuō),就是研究人類(lèi)大腦是怎么思索這件事情。

在弱人工智能上,計算機科學(xué)這一派還是挺成功的,但是強人工智能有可能需要結合仿生學(xué)這一派,因為強人工智能是遠遠超越了有規則的東西,但這些沒(méi)有規則的領(lǐng)域如何突破,可能需要對自身有更多的了解,如果能把計算機科學(xué)和仿生學(xué)相結合的話(huà),人工智能的突破或許能更快。

人工智能這個(gè)行業(yè)還需要理性的看待,這半年人工智能很熱,好處是全社會(huì )、全民包括政府都在關(guān)注,對產(chǎn)業(yè)和學(xué)術(shù)界的發(fā)展有好處,但這個(gè)泡沫千萬(wàn)不要吹大,吹大了以后大家會(huì )失望的,一旦失望對這個(gè)產(chǎn)業(yè)的打擊是巨大的。

現在包括微軟在內的很多公司和科學(xué)家都在解決人工智能缺乏常識這個(gè)難題,它有幾個(gè)途徑:

第一個(gè)是純人工做,向計算機普及人類(lèi)所有的常識,但是這個(gè)工作量是巨大的,不可能完成的。

第二個(gè)途徑是全自動(dòng),從一些結構化的數據庫里抓取。比如美國有50個(gè)州,每一個(gè)州的名字是什么?首府在哪里?人口有多少?用機器學(xué)習的方法把它抓取出來(lái),放在計算機的知識圖譜里。

第三種途徑是一個(gè)半自動(dòng)的方法,可能對于大量的常識不會(huì )有非常標準的數據表,它是以非結構化文字的形式呈現,計算機要做的是能夠從里面以“統計滾雪球的方法Statistical snow ball”抓取出知識。

事實(shí)上,強人工智能500年之后能不能做到我都不能確定,但沒(méi)有關(guān)系,人類(lèi)的偉大之處正在于此,不是說(shuō)因為這件事情很難就不做了,正是因為它很難,所以才需要一步一步扎實(shí)地往前走。我希望各界同仁們不要把人工智能捧成夏天,然后再跌入冬天,而是要理性看待。

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