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莫大康:人工智能很火的思考

作者: 時間:2017-12-05 來源:網(wǎng)絡 收藏

  很火

本文引用地址:http://2s4d.com/article/201712/372527.htm

  中國政府2017年將寫進《政府工作報告》中,美國白宮2016年就發(fā)布了一份名為《時刻準備著:為了的未來》(Preparing for the Future of Artificial Intelligence)的研究報告,兩國都清晰地認為,AI是下一個時代的科技制高點。

  美國谷歌的母公司Alphabet Inc執(zhí)行董事長施密特(Eric Schmidt)在CNAS所舉行的會議上表示,未來5年美國在AI領(lǐng)域還能領(lǐng)先中國,但隨后可能就處于相同水平。

  俄羅斯新聞社(TASS,塔斯社)9月1日報導,俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)在「ProyeKTOriya」論壇上對學生說,能夠在AI產(chǎn)業(yè)居于領(lǐng)先地位的國家將可能統(tǒng)治世界。

  機器人圍棋勝過人類是個轉(zhuǎn)折點

  2016年3月谷歌的AlphaGo的阿爾法狗 4:1勝韓國九段李世石,及2017年5月谷歌的AlphaGo Zero 3:0勝世界圍棋頭號選手中國的柯潔。

  為什么把圍棋比賽視為人工智能的轉(zhuǎn)折點,原因是它給深度學習的成果作了例證。其實人工智能的概念,早在60年前的“模式識別技術(shù)”己經(jīng)進入人們視線,但是由于受當時的芯片速度、存儲容量等限止,雖然此技術(shù)從原理上有前景,實際上無法推進。一直到近期Nvidia等的GPU、圖形處理器技術(shù)大幅提升,給深度學習創(chuàng)造了機會。

  美國谷歌公司2016年的AlphaGo屬于AI (人工智能)2.0時代,它是通過輸入約3,000萬盤圍棋的棋譜,讓自己與自己下了2000萬盤,通過自我學習后才有進步。但是這些棋譜的程度不一,包含二段到六段等級,最終卻可以打敗九段的真人高手,甚至后來還贏了大陸職業(yè)棋手柯潔,以及南韓職業(yè)棋手李世石。

  繼AlphaGo后,又推出升級版AlphaGo Master。舊有的版本它的CPU中需要釆用176個GPU,但Master版本則僅用到谷歌自己的4個張量處理單元(Tensor Processing Unit ,TPU),能以更少的棋譜去進行深度學習,讓AI進入3.0時代。

  到2017年10月初,隨著AlphaGo Zero問世,已經(jīng)進入AI 4.0時代。在AlphaGo Zero出現(xiàn)前,談到AI,都認為是大數(shù)據(jù)(Big Data)加上深度學習的共同創(chuàng)造的結(jié)果;實際上AlphaGo Zero它不需要任何棋譜,但要輸入算法,通過自我學習,在圍棋比賽中能擊敗前幾個版本。

  引發(fā)的思考

  1) AI通過學習能夠進步,能復制嗎?

  機器竟然可以通過輸入二、三段或六段等較低階的棋譜后,自己不斷的玩、不斷進行深度學習,最后打敗擁有高段,甚至“本因坊”實力的棋手。

  2) 大數(shù)據(jù)還有多重要?

  之前都認為是大數(shù)據(jù)(Big Data)加上深度學習;但是AlphaGo Zero不需要任何棋譜,剛開始也是亂走,但是最終能擊敗前幾個版本,導致業(yè)界有兩種觀點,究竟利用小數(shù)據(jù),還是仍要大數(shù)據(jù),目前可能仍有分岐。

  3) AlphaGo Zero讓人們開始從哲學思維去重新思考現(xiàn)在的世界

  人類獲取知識的渠道,例如上學、讀書、向前輩學習經(jīng)驗等,可能并非完善,僅是一小部分,還有很大的潛力。

  4) 算法的威力無比

  AlphaGo是輸入約3,000萬盤棋譜,跟自己玩了2,000萬盤,而AlphaGo Zero用更低的耗電、更少的CPU,只玩了約500萬盤棋,就打贏所有擁有人類數(shù)據(jù)的圍棋程序。計算一下,500萬約是10的9次方,而圍棋的所有可能性約是10的360次方,那么,10的9次方對整個圍棋可能性10的360次方的占比,大概又是多少呢?

  反映此次人類在圍棋的算法設(shè)計中已經(jīng)掌握了關(guān)鍵要素,幫助智能機器打敗人類。但是從總體上,只要算法仍是由人來設(shè)計,機器的任務還是人類定義的,表明智能機器可能無法超越人類。

  人工智能任重道遠

  人工智能很紅火,看似是圍棋比賽帶來的后果,讓人們感覺到己有近2,000年歷史的圍棋,結(jié)果卻被一部計算機打敗,頓時覺得人工智能技術(shù)十分誘人。

  人工智能技術(shù)的發(fā)展有三個核心要素:

  一、深度學習算法的提出;

  二、移動互聯(lián)網(wǎng)能產(chǎn)生足夠的大數(shù)據(jù);

  三、計算能力的大幅度提高。

  盡管三個要素各不相同,但是它們之間互相有關(guān)連,需要協(xié)調(diào)發(fā)展。現(xiàn)階段人工智能的模式遷移已現(xiàn)端倪,如AR、語音、圖像識別等技術(shù)從產(chǎn)業(yè)應用方面的‘奇點時刻’正在臨近。然而真正的關(guān)鍵是人工智能技術(shù)的落地,解決客戶端的問題相比云端更為重要,讓用戶真切的感覺到人工智能技術(shù)己經(jīng)觸及它們的“痛點”。

  近日有文認為2030年在人工智能技術(shù)方面中國可能超越美國,消息是鼓舞人心,然而應該少說多做,因為在人工智能中的芯片是核心,現(xiàn)階段中國至多僅有幾家fabless公司剛露出頭,但是從芯片的制造等環(huán)節(jié)尚有很大的差距。

  人工智能技術(shù),現(xiàn)階段尚處在啟步階段,按計算所的人工智能專家陳云霽說,未來人工智能芯片的計算效率要提高一萬倍,功耗降低一萬倍。如同一切有前景的新興技術(shù)一樣,前景肯定是光明的,但是道路是曲折的,人工智能尚有許多技術(shù)難關(guān)要去克服,因此只有下定決心才有成功的希望。



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