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我們究竟能不能相信人工智能?

電子工程師 ? 來源:工程師李察 ? 2019-05-11 10:28 ? 次閱讀
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眾所周知,計(jì)算機(jī)很多時(shí)候可以給我們的問題一個(gè)很好的答案,但我們并不理解它是如何得到這些答案的。Been Kim一直在開發(fā)一個(gè)“面向人類的翻譯器(translator for humans)”,這樣我們就可以知道人工智能何時(shí)會(huì)失效。

Been Kim

如果一個(gè)醫(yī)生告訴你需要做手術(shù),你會(huì)想知道為什么,而且你會(huì)期望自己可以理解這個(gè)解釋,即使你從未上過醫(yī)學(xué)院。谷歌大腦(Google Brain)的科學(xué)家Kim認(rèn)為,我們應(yīng)該對(duì)人工智能抱有更高的期望。作為“可解釋”機(jī)器學(xué)習(xí)(“interpretable” machine learning)的專家,她希望開發(fā)能夠向任何人解釋自己的人工智能軟件。

自從大約十年前人工智能興起以來,人工智能背后的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)使用其日益強(qiáng)大的學(xué)習(xí)和識(shí)別數(shù)據(jù)模式的能力,已經(jīng)改變了從電子郵件到藥物開發(fā)的每一件事。但這種能力帶來了一個(gè)問題:現(xiàn)代深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性使之能夠成功地學(xué)會(huì)如何駕駛汽車和發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)欺詐,但即便是人工智能專家也無法了解它內(nèi)部工作的機(jī)制。如果一個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)被訓(xùn)練來識(shí)別像肝癌和精神分裂癥這樣的病人——就像2015年紐約西奈山醫(yī)院的“深度病人(Deep Patient)”系統(tǒng)一樣——我們不知道神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)關(guān)注的是數(shù)據(jù)的哪些特征。這種“知識(shí)”被加諸于許多層的人工神經(jīng)元上,每層都有成百上千的連接。

隨著越來越多的行業(yè)試圖用人工智能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化或增強(qiáng)他們的決策能力,這種黑箱理論似乎顯示出根本性的缺陷。美國國防部高級(jí)研究計(jì)劃局(DARPA)的“XAI”項(xiàng)目(用于“可解釋的人工智能”)正在積極研究這個(gè)問題,可解釋性已經(jīng)從機(jī)器學(xué)習(xí)研究的邊緣轉(zhuǎn)移到了它的中心。Kim說:“人工智能正處于這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻,人類正試圖考察這項(xiàng)技術(shù)是否對(duì)我們有益?!薄叭绻覀儾唤鉀Q這一可解釋性問題,我認(rèn)為我們就不應(yīng)該繼續(xù)使用這項(xiàng)技術(shù)。我們可能會(huì)放棄它?!?/p>

Kim和她在Google Brain的同事最近開發(fā)了一個(gè)名為“概念激活向量測(cè)試(TCAV)”的系統(tǒng),她將其描述為“面向人類的翻譯器”,該系統(tǒng)允許用戶詢問黑匣子人工智能一個(gè)特定的高層次概念在其推理中發(fā)揮了多大作用。例如,如果一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)已經(jīng)被訓(xùn)練識(shí)別圖像中的斑馬,那么一個(gè)人可以使用TCAV來確定系統(tǒng)在做出決定時(shí)對(duì)“條紋”概念給予了多少權(quán)重。

可解釋性是什么意思,它為什么如此重要,Kim一一給出了解答。

“可解釋性”這個(gè)詞到底是什么意思?

可解釋性有兩個(gè)分支。一種是科學(xué)的可解釋性:如果你把神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為研究對(duì)象,那么你就可以進(jìn)行科學(xué)實(shí)驗(yàn)來真正理解關(guān)于模型的細(xì)節(jié)、它的反應(yīng)以及諸如此類的事情。

可解釋性還有第二個(gè)分支,我主要關(guān)注的是人工智能的可解釋性。你不必了解模型的每一個(gè)細(xì)節(jié)。但是,只要你能夠理解并足夠安全地使用該工具就可以了,這就是我們的目標(biāo)。

你為什么能對(duì)一個(gè)你不完全理解其工作原理的系統(tǒng)有信心呢?

我給你打個(gè)比方。假設(shè)我后院有一棵樹,我想砍掉它。我可能會(huì)用電鋸來做這項(xiàng)工作?,F(xiàn)在,我不完全理解電鋸是如何工作的。但手冊(cè)上說,“這些是你需要小心的事情,以免割到你的手指?!彼?,根據(jù)這本手冊(cè),我寧愿用電鋸也不愿用手鋸,手鋸的原理容易理解,但會(huì)讓我花五個(gè)小時(shí)來砍樹。

你知道“切割”是什么,即使你不完全知道完成這個(gè)動(dòng)作的機(jī)制是什么。

對(duì)。第二個(gè)可解釋性的第二個(gè)分支是:我們能充分理解一個(gè)工具,以便安全地使用它嗎?我們可以通過確認(rèn)工具中反映出的人類已有的知識(shí)來形成這種理解。

“反映人類知識(shí)”如何使人工智能更容易理解?

這有另一個(gè)例子。如果醫(yī)生使用機(jī)器學(xué)習(xí)模型來進(jìn)行癌癥診斷,醫(yī)生會(huì)想知道,該模型有沒有利用數(shù)據(jù)中我們不想涉及的隨機(jī)性。確保這一點(diǎn)的一種方法是確認(rèn)機(jī)器學(xué)習(xí)模型正在做醫(yī)生會(huì)做的事情。換句話說,證明醫(yī)生自己的診斷知識(shí)已經(jīng)反映在模型中。

因此,如果醫(yī)生在判斷一個(gè)細(xì)胞是否變成了癌細(xì)胞,他們可能會(huì)在標(biāo)本中尋找一種叫做“融合腺(fused glands)”的東西。他們還可以考慮患者的年齡,以及患者過去是否接受過化療。這些都是醫(yī)生診斷癌癥時(shí)關(guān)心的因素。如果我們能證明機(jī)器學(xué)習(xí)模型也注意到了這些因素,那么模型就更容易理解了,因?yàn)樗从沉酸t(yī)生作為人類會(huì)具備的知識(shí)。

這就是TCAV所做的嗎?它揭示了機(jī)器學(xué)習(xí)模型使用哪些高級(jí)概念來做出決策?

對(duì)。在此之前,可解釋性方法只解釋了在輸入數(shù)據(jù)的特征上,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)做了什么工作。也就是說,如果您有圖像,每個(gè)像素都是一個(gè)輸入?yún)?shù)。事實(shí)上,Yann Lecun(一位早期的深度學(xué)習(xí)先驅(qū),目前是Facebook的人工智能研究主管)說,你可以查看神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的每個(gè)節(jié)點(diǎn),并查看每個(gè)輸入的數(shù)值。這對(duì)電腦來說沒問題,但人類不會(huì)這樣做。我不會(huì)告訴你,“哦,看看100到200像素,RGB值是0.2和0.3?!蔽抑粫?huì)說,“有一張狗的照片,它的毛發(fā)真的很蓬松?!边@就是人類交流的方式——利用概念。

TCAV如何把輸入的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成概念?

讓我們回到使用機(jī)器學(xué)習(xí)模型的醫(yī)生的那個(gè)例子,這個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)模型已經(jīng)被訓(xùn)練為將細(xì)胞樣本的圖像按照可能存在的癌癥分類。作為醫(yī)生,你可能想知道“融合腺體”的概念對(duì)預(yù)測(cè)癌癥有多重要。首先,你收集一些圖像,比如20個(gè),其中有一些含有融合腺體的細(xì)胞?,F(xiàn)在你將這些標(biāo)記的示例插入模型中。

那么TCAV內(nèi)部所做的就是所謂的“敏感性測(cè)試”,當(dāng)我們將這些包含融合腺體的圖片放入模型,癌癥陽性預(yù)測(cè)的概率會(huì)增加多少?你可以將其輸出為一個(gè)介于0和1之間的數(shù)字,這是你的TCAV得分。如果概率增加,證明這是模型的一個(gè)重要概念。如果沒有,這就不是一個(gè)重要的概念。

“概念”是一個(gè)模糊的術(shù)語。有沒有TCAV不能處理的概念?

如果你不能使用數(shù)據(jù)表達(dá)你的概念,那么它將無法工作。如果你的機(jī)器學(xué)習(xí)模型是在圖像上訓(xùn)練的,那么這個(gè)概念必須是可視化的。比如說,我想用視覺表達(dá)“愛”的概念,這真的很難。

TCAV本質(zhì)上是為了建立對(duì)人工智能的信任,而不是真正的理解它嗎?

不是,我們從認(rèn)知科學(xué)和心理學(xué)的研究中知道,人類很容易上當(dāng)受騙。這意味著欺騙一個(gè)人去相信某件事其實(shí)很容易。機(jī)器學(xué)習(xí)可解釋性的目標(biāo)與此相反。它告訴你一個(gè)系統(tǒng)是否安全,重要的是找到真相而不是建立信任??山忉屝缘闹攸c(diǎn)是揭示人工智能推理中的潛在缺陷。

它怎么能暴露自己的缺陷?

你可以使用TCAV向經(jīng)過訓(xùn)練的模型測(cè)試相關(guān)的概念?;氐结t(yī)生使用人工智能進(jìn)行癌癥預(yù)測(cè)的例子,醫(yī)生們可能會(huì)突然想,“這臺(tái)機(jī)器似乎傾向于對(duì)帶有藍(lán)色陰影的圖像給出患有癌癥的預(yù)測(cè)。我們認(rèn)為不應(yīng)該考慮這一因素。”因此,如果帶有“藍(lán)色”的TCAV分?jǐn)?shù)很高,這就成為這個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)模型的一個(gè)缺陷。

TCAV是針對(duì)無法解釋的機(jī)器學(xué)習(xí)模型設(shè)計(jì)的。為什么不讓系統(tǒng)從一開始就可以解釋呢?

可解釋性研究的一個(gè)分支,側(cè)重于建立反映人類推理方式的固有可解釋模型。但我的看法是:現(xiàn)在你在任何地方都有人工智能模型,這些模型已經(jīng)被構(gòu)建,并且已經(jīng)得到重要應(yīng)用,而從一開始我們就沒有考慮過可解釋性。這就是事實(shí)。谷歌就有很多這樣的情況!你可以說,“可解釋性是非常有用的,讓我為你建立另一個(gè)模型來取代你已有的模型?!蹦呛冒桑D愫眠\(yùn)。

那你怎么辦?

我們?nèi)匀恍枰袛噙@項(xiàng)技術(shù)是否適合我們。這就是我為什么研究“后訓(xùn)練(Posttraining)”的可解釋性方法。如果你有一個(gè)別人給你的模型,而你不能改變它,你如何去為它的行為生成解釋,以便你可以安全地使用它?這就是TCAV工作的意義所在。

你相信如果沒有可解釋性,人類可能會(huì)放棄人工智能技術(shù)嗎?考慮到它的強(qiáng)大功能,你真的認(rèn)為這是現(xiàn)實(shí)的可能性嗎?

是的。專家系統(tǒng)(智能計(jì)算機(jī)程序系統(tǒng))就是這樣。在20世紀(jì)80年代,我們確定他們比人工操作人員執(zhí)行某些任務(wù)更便宜。但現(xiàn)在誰在使用專家系統(tǒng)呢?沒有人。之后我們進(jìn)入了人工智能的冬天。

因?yàn)槿斯ぶ悄茕佁焐w地的宣傳和資金的大量投入,現(xiàn)在看起來不太可能放棄人工智能。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,我認(rèn)為人類可能發(fā)現(xiàn)——也許是出于恐懼,也許是因?yàn)槿狈ψC據(jù)——這項(xiàng)技術(shù)不適合我們。這也是可能的。

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原文標(biāo)題:我們能不能相信人工智能?

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