人工智能的另一項(xiàng)新應(yīng)用成為人們解決問題的工具。盡管人工智能擅長推理,但研究人 員都知道,人工智能并不只有推理。為了創(chuàng)造出能夠在現(xiàn)實(shí)生活中解決問題的人工智能,科 學(xué)家們認(rèn)為,他們需要一臺能夠?qū)⑼评砗椭R相結(jié)合的機(jī)器。例如,一臺應(yīng)用于神經(jīng)系統(tǒng)科 學(xué)的電腦必須像合格的神經(jīng)系統(tǒng)科學(xué)家一樣,了解該學(xué)科的相關(guān)概念、事實(shí)、表述、研究方 法、模型、隱喻和其他方面。 這意味著程序員突然需要擔(dān)負(fù)起“知識工程師”的重任,他們必須充當(dāng)各領(lǐng)域**的角 色,并且將他們的知識提煉成計(jì)算機(jī)能夠讀取的規(guī)則,生成的程序被稱為“**系統(tǒng)”。谷歌邁出了重要的一步,不僅能夠響應(yīng)查看請求,而且能夠前瞻性地預(yù)測用戶想要查看的信息。湖北人工智能就業(yè)怎么樣
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在21世紀(jì)中葉迎來了又一次重大進(jìn)展。2005年,杰夫·辛頓在多倫多大學(xué)任教, 此前不久,他一直在英國倫敦大學(xué)學(xué)院工作,在那里建立了蓋茨比計(jì)算神經(jīng)科學(xué)組。這時, 人們已經(jīng)清楚地認(rèn)識到,互聯(lián)網(wǎng)能夠生成大量數(shù)據(jù)集,這在10年前是想都不敢想的。如果說 以前的研究人員面臨的問題是沒有足夠的數(shù)據(jù)來對系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠?xùn)練,那么互聯(lián)網(wǎng)的興起則改善了這一狀況。如今,據(jù)國際數(shù)據(jù)公司等研究公司估測,目前網(wǎng)上在線數(shù)據(jù)量約為 4.4澤字節(jié)[1]。記者史蒂夫·洛爾(Steve Lohr)在其所著的極為有趣的《數(shù)據(jù)論》一書中指 出,如果能將這些數(shù)據(jù)輸入iPad Air(蘋果超薄平板電腦)中,那么產(chǎn)生的堆棧將能夠覆蓋 地球到月球距離的2/3。浙江人工智能就業(yè)的不利因素就人工智能對就業(yè)的影響而言,意想不到的轉(zhuǎn)變發(fā)生在那些不需要體力勞動的白領(lǐng)工作中。
地球雖然有大量的水,但并不是所有水都可以喝一樣,這些數(shù)據(jù)中好多都是 未標(biāo)記的。當(dāng)數(shù)據(jù)集較小時,研究人員可以將主要精力放在正確標(biāo)記所有數(shù)據(jù)上,這對訓(xùn)練 系統(tǒng)來說更加有用。然而,隨著數(shù)據(jù)量的增加,研究人員就無法再這樣做。例如,2013年3 月,網(wǎng)絡(luò)相冊Flickr共有8 700萬注冊用戶,他們每天上傳超過350萬張新圖片。從理論上看, 這對那些想要建造一個能夠識別圖片的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人們來說是一個天大的好消息,但同樣也 提出了挑戰(zhàn)。正如我們所看到的,訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)簡單的方法就是向其展示大量圖片,然后 指出每張圖片都是什么。通過標(biāo)記圖片,訓(xùn)練員既提供了輸入(圖片),又提供了輸出(描 述)。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)就可以反向傳播,以糾正錯誤。這就是我們所了解的“監(jiān)督式學(xué)習(xí)”。
20世紀(jì)80年代,電子游戲變得更加復(fù)雜,人工智能**也因此變得炙手可熱。人工智能 能夠運(yùn)用簡單的規(guī)則模擬復(fù)雜的行為,這意味著電腦控制的人物也能有自己的想法。例如, 在《主題公園》(Theme Park)游戲中,人工智能實(shí)體(指具有智能的任何實(shí)體,包括智能 硬件和智能軟件)聚集在使用者建造的公園周圍,采取程序設(shè)計(jì)員從未明確標(biāo)出過的路徑行 走。在某種意義上,電子游戲是傳統(tǒng)人工智能的天堂。如果人工智能只用于在射擊游戲中模 仿僵尸敵人,那么其行為是真的智能還是**表現(xiàn)得很智能這類問題就是毫無意義的。
機(jī)器已不再是提高人工勞動生產(chǎn)率的簡單工具,而是已經(jīng)變成了可以工作 的“人”。
華盛頓大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)教授普德羅·多明戈斯(Pedro Domingos)指出:“如果機(jī)器人掌握了人類除學(xué)習(xí)以外的所有能力,人類很快就會拋棄 它?!钡菑囊婚_始就存在一種與人工智能的發(fā)展并行的觀點(diǎn),這一觀點(diǎn)現(xiàn)在正觸發(fā)該領(lǐng)域 的諸多進(jìn)展。該人工智能學(xué)派不是將思維概念化,而是源于在電腦內(nèi)部建立大腦模型。該學(xué) 派不相信邏輯推理是獲取真理的比較好途徑,而是采用基于觀察和實(shí)驗(yàn)的實(shí) 證研究法。這類人工智能并非知識工程師的作品,而是屬于名為“機(jī)器學(xué)習(xí)者”的計(jì)算機(jī)科學(xué) 家領(lǐng)域真正令人吃驚的是人工智能涉及領(lǐng)域的廣闊性。西藏人工智能就業(yè)調(diào)研報(bào)告
沒有一個令人信服的理由能讓人相信我們在人工智能時代不會遇到類似的轉(zhuǎn)變。湖北人工智能就業(yè)怎么樣
將人工智能設(shè)定為關(guān)注生活中更復(fù)雜的事物,而排除對相對普通任務(wù)的關(guān)注,這可能與 研究人工智能的人有關(guān)。在許多案例中,堪稱“天才”的科學(xué)家們能夠控制象棋或布爾邏輯 (Boolean Logic)的微小細(xì)節(jié),卻缺少現(xiàn)實(shí)生活中的常識。有一則眾所周知的趣聞:麻省理 工學(xué)院一個名為西蒙·派珀特(Seymour Papert)的研究人員有一次將他的妻子忘在了紐約機(jī) 場。當(dāng)他意識到妻子沒有陪在他身邊時,飛機(jī)正在跨越大西洋。約翰·麥卡錫十分頑強(qiáng)地面對 具有挑戰(zhàn)性的問題,但是卻因?yàn)榻?jīng)常忘記為資助他的各類機(jī)構(gòu)填寫進(jìn)程報(bào)告而招致許多麻 煩。湖北人工智能就業(yè)怎么樣
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