11月18日,第五屆世界聲博會暨2022科大訊飛全球1024開發(fā)者節(jié)在合肥拉開序幕。開幕式上,中國科學(xué)院院士鄂維南發(fā)表了《下一代智能》的主題演講,分享對未來的思考與展望。
鄂維南院士表示,關(guān)于下一代人工智能可能是人工智能領(lǐng)域里面討論的最多的一個話題。以深度學(xué)習為核心的這一代人工智能已經(jīng)取得了巨大的成功,但仍然存在多方面的挑戰(zhàn)。因此,發(fā)展下一代人工智能,是人工智能領(lǐng)域許多人都在思考和探索的問題。
巨大成功背后 這一代人工智能面臨的挑戰(zhàn)
從圖像識別、AlphaGo下圍棋,到蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)解析,以深度學(xué)習為核心的“這一代“人工智能,已經(jīng)取得了巨大成功。那么為什么還需要發(fā)展“下一代”方法呢?鄂維南院士用一個簡單且深刻問題,引發(fā)大家的思考。
要回答這個問題,就必須從人工智能的底層邏輯出發(fā)。人工智能的底層邏輯包括社會邏輯、科學(xué)邏輯和商業(yè)邏輯。
在社會層面,我們要努力確保新的技術(shù)是有利于社會發(fā)展的。在科學(xué)層面,人工智能在工程方面已取得巨大成功,但是在科學(xué)方面仍然有很多問題,尤其是深度學(xué)習,像是一堆黑魔術(shù)。人工智能不應(yīng)該僅僅是一些技術(shù)的組成,而是一個系統(tǒng)的Science,就像物理化學(xué)這類傳統(tǒng)學(xué)科一樣。
商業(yè)邏輯方面有三個關(guān)鍵問題——能不能用,是不是可靠,以及成本如何。對于能不能用,還存在許多挑戰(zhàn)。以皮膚狀況鑒別診斷為例,雖然深度學(xué)習提供了高診斷精度,但不具備可解釋性,這嚴重制約了實際應(yīng)用。對于可靠性問題,鄂維南院士舉猴子照片的例子說到,雖然深度學(xué)習算法能夠準確識別猴子,但是如果猴子前面存在遮擋,深度學(xué)習算法有可能將其識別為人類。在成本維度,深度學(xué)習有效但并不高效,需要大量訓(xùn)練數(shù)據(jù)、人力成本和算力消耗。
數(shù)據(jù)、算法、系統(tǒng)……,下一代AI需要解決的基本問題
當談及下一代人工智能時,“數(shù)據(jù)、算法、平臺、模型、系統(tǒng)以及應(yīng)用”是重要的六大維度。在大會現(xiàn)場,鄂維南院士著重分享了對“數(shù)據(jù)、算法和系統(tǒng)”三個方向的思考。
首先,談到系統(tǒng)層面,如果平臺上有幾百個,幾萬個,甚至幾十萬個模型,就需要一個模型管理系統(tǒng)。這里涉及不僅僅是技術(shù)問題,還包括社會學(xué),以及社會制度的問題。對于數(shù)據(jù),可以說, 目前深度學(xué)習模型都是建立在原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上?,F(xiàn)在人工智能這么高的門檻,很重要原因就是需要處理大量的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),例如視頻、文本等。這些的處理成本比較高。對此,鄂維南院士分享了邰騁、湯林鵬等開發(fā)的AI數(shù)據(jù)庫的想法,即在原始數(shù)據(jù)湖或數(shù)據(jù)系統(tǒng),加一層AI數(shù)據(jù)庫,其效果就像把非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)化一樣,可以用通常搜索語言實現(xiàn)搜索, 并且實現(xiàn)了高精度、高效率地實現(xiàn)精確或近似查詢。這為模型開發(fā)提供了新的、更加高效的模式。
關(guān)于算法,鄂維南院士則分享到,目前人工智能算法基本分為兩大類,一類是基于學(xué)習(數(shù)據(jù)、經(jīng)驗)的算法,例如深度學(xué)習、強化學(xué)習等,也就是這一代人工智能。另一類就是基于規(guī)則的算法,比如邏輯方法、符號方法、專家系統(tǒng),即上一代人工智能。其中,專家系統(tǒng)的可解釋性相對好,但是對復(fù)雜系統(tǒng)的準確度不夠。與此同時,深度或強化深度學(xué)習則對復(fù)雜系統(tǒng)的準確率比較高,但可解釋性比較差。
如何能找到一個可解釋性強,并且對復(fù)雜系統(tǒng)準確率高的新方法?鄂維南院士分享了自己的建議——墨奇算法。墨奇算法有四個關(guān)鍵點:首先是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的多尺度表示;其次是知識驅(qū)動的自監(jiān)督學(xué)習;再者是基于算法的規(guī)則提??;最后是迭代改進。同時,以指紋識別為例,分享了墨奇算法如何發(fā)揮作用,并建立起第一個十億級指紋識別系統(tǒng)。這樣的系統(tǒng)僅僅依靠深度學(xué)習是做不到的。
“深度學(xué)習為什么能取得這么大的成功?”鄂維南院士最后分享道,在2012年,寫深度學(xué)習的程序是非常困難的?,F(xiàn)在,基本上本科生都能很容易做到。巨大轉(zhuǎn)變的背后是一個非常完善的生態(tài),包括算法、算力、好的數(shù)據(jù)集、以及模型訓(xùn)練平臺等。因此,下一代人工智能不是個單純的算法,而是要建立起來一個良好的生態(tài)。
面向未來,鄂維南院士也在大會現(xiàn)場呼吁,企業(yè)、高校與科研機構(gòu)攜手,建立這樣的良好生態(tài),共同實現(xiàn)下一代人工智能。
審核編輯 :李倩
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原文標題:中國科學(xué)院院士鄂維南:下一代人工智能
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