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[算法原理] 什么是人工智能?

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发表于 2020-10-28 09:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、别看“人工智能”这么火,它到底是什么其实还没有达成共识。大学里机械系、电子系、计算机系,甚至哲学系都有人坚称自己在研究人工智能

2、“智能”大致可以分为三类:
通用智能,比如语言、推理;
专家智能,比如下棋、翻译;
群体智能,比如搜索引擎排序。
对人类来说第一种智能最容易,第二、第三种更难;对人工智能来说,难易程度倒过来。

3、算法、数据和算力是驱动AI的三驾马车,现在的瓶颈其实是数据不够用。人类的确记录了很多数字化资料,但有记录≠有数据,很多场景需要的高质量数据非常依赖人工标注,某种程度上可以说有多少人工就有多少智能。

4、机器都建立在三段论数学的基础上的,如果人类每天都用三段论做思维,AI技术将变得简单。但事实是人类日常生活中更多用类推、记忆的能力,这是造成实现AI非常难的重要原因。

5、自然语言处理(NLP)是AI完全问题(AI-complete Problem),NLP的问题解决了,所有AI的问题就解决了,NLP代表了最困难、最有挑战的任务。
比如:当人工智能可以准确理解不同场景下女朋友说“我很热”的意思,那说明AI已经发展完备。

6、人工智能的预测算法跟人一样,就是让计算机看看已经发生过的情况,从过去的数据里找一找有什么规律,然后利用这些规律来预测未来。某种程度上,这属于“刻舟求剑”

7、对于一些复杂的事物,现在的算法还只能从表面数据去推测它的内部机制。比如猪圈里猪被围栏挡住了,从外面看不到猪,我们怎么预测猪的活动呢?——
我们会想办法把一根长木棍绑在猪腿上,外面的人至少能看到木棍顶端的晃动,那么现在就能根据晃动情况推测猪是在走路吃饭还是在满地打滚,以及下一步又会干什么。

8、早在上世纪80年代,美国和德国的机器人专家就在自动驾驶领域取得了一些进展,但三十多年过去,造出一辆能在城市开放道路自动行驶的汽车,要比制作一个能上月球的机器人更难。

9、之前盛传谷歌有个猫脸识别应用,使用的神经网络拥有17亿个参数。后来吴恩达在斯坦福大学又搞了个更大的神经网络,参数高达112亿个。哦,好厉害!人脑的神经连接有一百万万亿个,呵呵。

10、对神经网络来说,GPU(图形处理芯片)比CPU更高效。GPU一度是模拟神经网络的完美硬件,因为每个GPU芯片内都有大量的小核心,这和神经网络的大规模并行性天然相似。结果,以显卡为主业的GPU厂商Nvidia或成最大赢家。那个,谁送我一块2080Ti?
人工智能大爆发,也是英伟达的大爆发
11、虽然阿法狗打败了柯洁,但综合来说,目前(2018)年AI的智力还比不过7岁小孩。当然,AI可能成长得很快……你怕了吗。


阿法元(AlphaGo Zero)学习曲线,来源:Deep Mindwoo,瑟瑟发抖ing,债见。



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