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我們的人工智能究竟發(fā)展如何了呢?

倩倩 ? 來源:lq ? 2019-08-27 14:18 ? 次閱讀
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人工智能一詞可謂是本世紀(jì)最熱門的詞匯,對于人工智能的種種消息必定引起全民關(guān)注。那么,現(xiàn)如今我們的人工智能究竟發(fā)展如何了呢?下面跟著小編一起去了解下。

人工智能現(xiàn)如今發(fā)展如何

1、超級智能時(shí)代來襲

AlphaGo戰(zhàn)勝李世石,意味著智能時(shí)代的到來。再往前發(fā)展一步,超級智能時(shí)代是什么?

將來不僅有單個(gè)的AlphaGo,整個(gè)北京市可能是一臺超級計(jì)算機(jī)。這個(gè)超級計(jì)算機(jī)由兩部分構(gòu)成,第一部分是它的大腦會變得更加聰明。第二,IoT(InternetofThings,物聯(lián)網(wǎng))構(gòu)成了它的感官。整個(gè)城市是一個(gè)非常復(fù)雜的大“機(jī)器人”,我們每個(gè)人是物聯(lián)網(wǎng)的一部分。比如說,你要給太太買生日禮物,計(jì)算機(jī)知道你看過哪些購物網(wǎng)站,瀏覽過哪些產(chǎn)品頁面,你的智能車會問你是不是要去某品牌專賣店,去的路上,通知店員做準(zhǔn)備。

所以,很可能5年后,北京是一個(gè)超級計(jì)算機(jī),10年后整個(gè)地球是個(gè)超級計(jì)算機(jī)。這種超級計(jì)算機(jī),意味著超級智能時(shí)代的到來。

人和機(jī)器的邊界,越來越含糊了。過去我們用圖靈測試判斷。如果在屏幕后面有一個(gè)人,有一臺計(jì)算機(jī),你問一個(gè)問題,判斷不清楚是人給的答案,還是計(jì)算機(jī)給的答案,我們就認(rèn)為人和計(jì)算機(jī)擁有同等的智能。這也是今天人工智能實(shí)現(xiàn)的一個(gè)原則。計(jì)算機(jī)并不需要模仿人,只需要達(dá)到同樣的效果。比如,只要下圍棋能贏就可以了,AlphaGo并不需要學(xué)棋譜。

所以,“人工智能”更準(zhǔn)確地說,應(yīng)該是機(jī)器智能,因?yàn)橛?jì)算機(jī)獲得智能的方式和人是不一樣的。有了這樣一個(gè)機(jī)器智能,IoT相當(dāng)于人的五官,機(jī)器智能相當(dāng)于人的大腦,然后,整個(gè)城市連成一個(gè)超級計(jì)算機(jī)。

2、人工智能的三個(gè)層次

人工智能的發(fā)展水平,可以分為三層:弱人工智能,強(qiáng)人工智能,還有超人工智能。

第一層,弱人工智能。美圖秀秀就是弱人工智能。這么多人用它自拍,它有自動(dòng)學(xué)習(xí)的過程,不僅僅是根據(jù)經(jīng)驗(yàn),事先設(shè)定一個(gè)參數(shù)。大家用過亞馬遜的Echo嗎?你可以跟他對話,他會根據(jù)你的購買行為,建議你買一些東西。這也是弱人工智能。

第二層,強(qiáng)人工智能。圍棋不僅是一項(xiàng)智力運(yùn)動(dòng),更是一種文化,超越了計(jì)算本身,但是,計(jì)算機(jī)可以解決得很好。理解人的語言,科大訊飛已經(jīng)做得不錯(cuò)了,甚至比速記員的差錯(cuò)率還低。我在谷歌最后兩年負(fù)責(zé)的一個(gè)項(xiàng)目里,雖然計(jì)算機(jī)不懂得物理學(xué)原理,但是它可以根據(jù)所有搜索結(jié)果,綜合知識點(diǎn),重新組合出一個(gè)段落,回答“天為什么是藍(lán)色”這種問題,可以做得很好。計(jì)算機(jī)看病,輸入你的化驗(yàn)結(jié)果,口述你的身體狀況,以及以前的病歷,診斷水平在美國能達(dá)到醫(yī)生的平均水準(zhǔn),在疑難病檢測上甚至比人做得好。

那么,有沒有超人工智能呢?至少在我們有限的生命里,是不用擔(dān)心這件事的,有兩個(gè)原因:第一,不管智能程序有多聰明,本質(zhì)上解決的都是可計(jì)算的問題。人類有很多問題是不可計(jì)算的。為什么不可計(jì)算?我們叫它自由意志。阿蘭·圖靈有兩位精神導(dǎo)師,一位是約翰·馮·諾依曼,一位是戴維·希爾伯特。希爾伯特就提出來,世界上有沒有不能直接回答“是”或者“非”的問題?當(dāng)然是有的,比如說情感問題。

3、機(jī)器能否取代人?

機(jī)器能否取代人?這是一個(gè)很好的問題。

計(jì)算機(jī)獲得智能的方式,很大程度上是靠摩爾定律。計(jì)算機(jī)的性能每18個(gè)月翻一番,1965年至今翻了34番,計(jì)算速度翻了160億次。最近幾年,摩爾定律進(jìn)步速度放緩。美國人估計(jì)到2030年,計(jì)算機(jī)機(jī)器智能的水平可能會達(dá)到黑猩猩的水平。黑猩猩是人科,它們與人類的差距,要比跟大猩猩的差距要小。

10年前有了大數(shù)據(jù),使得計(jì)算機(jī)的進(jìn)步非??臁=裉煊?jì)算機(jī)能獲得如此高的智能,很大程度上取決于數(shù)據(jù)。缺少數(shù)據(jù)的時(shí)候,計(jì)算機(jī)再快,“巧婦難為無米之炊”。有了數(shù)據(jù),估計(jì)到2030年,計(jì)算機(jī)能在各方面達(dá)到人的水平,也就是說,還剩13年的時(shí)間。你覺得很主觀的事情,比如說買什么東西合適,你的判斷和計(jì)算機(jī)的判斷可能是完全一樣的。

幾年前深度學(xué)習(xí)開始發(fā)展,在算法上有一些改進(jìn),這又會加速計(jì)算機(jī)智能的發(fā)展。所以,到2030年,計(jì)算機(jī)幾乎可以全面超越人。

4、IT助人提高競技水平

國際象棋有一套自己的積分標(biāo)準(zhǔn),一名很牛的棋手叫加里·基莫維奇·卡斯帕羅夫,他的積分能達(dá)到2700分。他的下棋水平怎么達(dá)到這個(gè)程度的?他天天跟計(jì)算機(jī)下,平時(shí)根本不摸棋盤。也就是說,人工智能可以用來幫助訓(xùn)練棋手。

2015-2016賽季,金州勇士隊(duì)在常規(guī)賽中取得73勝9負(fù)的成績,打破了公牛隊(duì)在1995-1996賽季創(chuàng)下的紀(jì)錄。這個(gè)隊(duì)是怎么得到總冠軍的?你請一個(gè)里皮這樣的教練有一點(diǎn)用處,但更有用的是科技。2009年,金州勇士隊(duì)在NBA中倒數(shù)第二名,一位風(fēng)險(xiǎn)投資人就把它買下來,覺得能夠把這個(gè)球隊(duì)訓(xùn)練好。金州勇士隊(duì)把大牌賣了,引進(jìn)了庫里。庫里身高只有1.94米,在NBA球員里是比較矮的,而且腿受過傷,但是他的投籃技術(shù)很好。圍繞著庫里的優(yōu)勢,教練設(shè)計(jì)了新的打法。工程師團(tuán)隊(duì)在球場上設(shè)置了很多攝像機(jī),用SportVU跟蹤記錄,用MOCAP制定具體打法。六年下來,勇士隊(duì)從倒數(shù)第二名,做到了NBA總冠軍。

如果關(guān)注高爾夫球,你會發(fā)現(xiàn),老虎·伍茲當(dāng)時(shí)打出67、68桿的成績就能得冠軍。他們訓(xùn)練的時(shí)候要渾身帶著設(shè)備,旋轉(zhuǎn)角度很準(zhǔn)。

這就是機(jī)器智能,或者說IT對體育的幫助。

5、機(jī)器智能是如何產(chǎn)生的?

機(jī)器智能是如何產(chǎn)生的?有三個(gè)支柱,一個(gè)是摩爾定律,一個(gè)是數(shù)據(jù)量的提高,第三是數(shù)學(xué)模型。第三個(gè),數(shù)據(jù)模型的實(shí)現(xiàn),叫深度學(xué)習(xí)。所以,機(jī)器智能其實(shí)是沿著數(shù)據(jù)和深度學(xué)習(xí)的路徑在發(fā)展。如果有人在這個(gè)領(lǐng)域要?jiǎng)?chuàng)業(yè)的話,想要像谷歌一樣去研究深度學(xué)習(xí)是沒有希望了,但是,真正地研究清楚一個(gè)行業(yè),掌握這個(gè)行業(yè)的數(shù)據(jù)和數(shù)學(xué)模型,還是有希望的。

人工智能發(fā)展,經(jīng)過了三個(gè)階段。

第一階段(1956-1970年)是模擬人。這是人認(rèn)知的普遍規(guī)律。人想飛,不會飛,看到鳥有翅膀可以飛,所以人就綁上翅膀。直到今天,很多人想象中的機(jī)器人,還是人形機(jī)器智能,其實(shí)它不需要人形。

第二階段(1970-2000年),趕上人。康奈爾大學(xué)一位教授提出來,要把一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題變成數(shù)學(xué)問題,后來取得了突破性進(jìn)展。語音識別是最早的智能。

第三階段是超越人,比如說無人駕駛汽車。谷歌無人駕駛在美國跑了300多萬公里,主動(dòng)的交通事故是兩次。智能駕駛汽車看到的場景跟我們完全不一樣,上面有激光雷達(dá),下面藏了無數(shù)傳感器,有一些死角能夠看到。人只有五官,機(jī)器的IoT特別多。

以上就是人工智能現(xiàn)如今發(fā)展如何的全部內(nèi)容了,就如李彥宏所說,人工智能不再是離我們很遙遠(yuǎn)的一個(gè)神話,而是正在漸漸落實(shí)在我們的生活當(dāng)中。

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