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        人工智能變形記

        2017-10-13 20:58:25方弦
        知識(shí)就是力量 2017年10期
        關(guān)鍵詞:邏輯推理機(jī)器神經(jīng)元

        方弦

        不管我們是否愿意,形形色色的人工智能(Artificial Intelligence,簡(jiǎn)稱(chēng)AI)早已深入日常生活。對(duì)違章車(chē)輛車(chē)牌的自動(dòng)識(shí)別,網(wǎng)上搜索的自動(dòng)推薦,懂得自己充電和探索地形的掃地機(jī)器人,還有會(huì)幫你自動(dòng)排好日程的智能助理……這一切,將人們從種種無(wú)趣的腦力勞動(dòng)中解放出來(lái),同時(shí)也帶來(lái)了眾多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但鮮為人知的是,在背后支撐這些人工智能的,其實(shí)是一個(gè)個(gè)數(shù)學(xué)定理和計(jì)算機(jī)算法。

        懂推理的AI

        思考向來(lái)是人類(lèi)的專(zhuān)長(zhǎng)。通過(guò)思考,人類(lèi)獲得了其他動(dòng)物不具備的能力。自然,人們也想要造出能夠輔助思考的機(jī)器,以減輕自己的負(fù)擔(dān),這就是AI的起點(diǎn)。

        思考既然如此強(qiáng)大,要模擬它就很困難,于是,人們將起點(diǎn)放在其中比較簡(jiǎn)單的一部分—邏輯推理。AI最初的一步,就是教會(huì)機(jī)器邏輯推理的方法,即具體的算法。

        但在考慮算法之前,有一個(gè)更根本的問(wèn)題:我們?cè)趺粗肋壿嬐评硪欢ㄕ_,而正確的命題必定能通過(guò)邏輯推理得到嗎?換句話(huà)說(shuō),真理是否一定能被證明?

        這個(gè)問(wèn)題屬于數(shù)理邏輯的范疇,對(duì)不同的邏輯系統(tǒng),答案也不同。幸好,美國(guó)數(shù)學(xué)家哥德?tīng)栕C明了在所謂“一階謂詞演算”的體系中,答案是肯定的。這個(gè)定理鋪平了自動(dòng)邏輯推理的道路。從20世紀(jì)60年代開(kāi)始,各種自動(dòng)推理系統(tǒng)陸續(xù)出現(xiàn),只要向它們輸入以邏輯命題表達(dá)的某個(gè)領(lǐng)域的知識(shí),它們就搖身一變,成為“專(zhuān)家系統(tǒng)”,并自動(dòng)進(jìn)行推理,回答人們提出的相關(guān)問(wèn)題。

        作為早期的AI,自動(dòng)推理系統(tǒng)曾被寄予厚望,但人們逐漸發(fā)現(xiàn)它有不少弱點(diǎn)。首先,它需要專(zhuān)家花費(fèi)寶貴的時(shí)間來(lái)將知識(shí)整理成邏輯命題;其次,這些知識(shí)常常充滿(mǎn)各種例外,難以用邏輯完全概括。如果勉強(qiáng)去概括的話(huà),得到的就是一個(gè)“頭腦簡(jiǎn)單”的AI,雖然能正確應(yīng)對(duì)大多數(shù)情況,但面對(duì)少數(shù)情況時(shí)會(huì)束手無(wú)策甚至鬧出笑話(huà)。所以,目前它主要被用于一些相對(duì)狹隘簡(jiǎn)單的領(lǐng)域,比如數(shù)學(xué)和交通調(diào)度。怎樣才能避免這個(gè)缺點(diǎn)呢?

        分析數(shù)據(jù)的AI

        專(zhuān)家系統(tǒng)的問(wèn)題在于,它需要專(zhuān)家為它總結(jié)知識(shí)。但專(zhuān)家也是人,在整理自己的知識(shí)時(shí),難免有疏漏,忽略某些罕見(jiàn)的情況。就像醫(yī)生遇見(jiàn)感冒癥狀,并不會(huì)一下子想到心肌炎。但醫(yī)生在結(jié)合其他少見(jiàn)的癥狀后,仍然能做出正確的診斷,這就是人的優(yōu)勢(shì)—懂得變通。

        那能不能將這個(gè)優(yōu)勢(shì)移植到AI上呢?還是以醫(yī)生為例:如果讓醫(yī)生用自己的經(jīng)驗(yàn)為人工智能編寫(xiě)一部教科書(shū),這將是個(gè)艱巨的任務(wù)。但醫(yī)生的經(jīng)驗(yàn)也體現(xiàn)在診斷結(jié)果上,如果能直接從醫(yī)生經(jīng)手的病歷中學(xué)到他們的經(jīng)驗(yàn),這不僅節(jié)省了時(shí)間,還不會(huì)漏掉那些不常見(jiàn)但確實(shí)會(huì)出現(xiàn)的病例。

        為了做到這一點(diǎn),計(jì)算機(jī)科學(xué)家依靠大量線(xiàn)性代數(shù)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和概率論的知識(shí),發(fā)明了各種各樣的算法,從看似雜亂無(wú)章的海量數(shù)據(jù)中提取統(tǒng)計(jì)上有意義的規(guī)律,這就是統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)之一。人們利用這些算法,能從互聯(lián)網(wǎng)無(wú)數(shù)頁(yè)面之間的相互鏈接中推斷某個(gè)網(wǎng)站的重要性,從而改善網(wǎng)絡(luò)搜索;也能通過(guò)對(duì)大量病例的分析,為某些特定的疾病提供早期的發(fā)現(xiàn)和診斷;還能從互聯(lián)網(wǎng)海量的雙語(yǔ)對(duì)照資料中,得知如何將一種語(yǔ)言翻譯為另一種語(yǔ)言。

        大數(shù)據(jù)的應(yīng)用可謂數(shù)不勝數(shù),雖然這些算法本質(zhì)上屬于某種統(tǒng)計(jì)方法,做不到絕對(duì)可靠,但在實(shí)踐中它們的表現(xiàn)十分出色。例如IBM研發(fā)的AI系統(tǒng)Watson,在閱讀大量資料后,搖身一變成為星級(jí)客服,能回答顧客各種各樣的提問(wèn)。

        但統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)也有無(wú)法解決的問(wèn)題。比如,要判斷一張照片中有沒(méi)有貓,對(duì)于人類(lèi)來(lái)說(shuō)是小菜一碟,但對(duì)于機(jī)器來(lái)說(shuō),圖片包含的信息太多,即使對(duì)于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí),要利用這樣的數(shù)據(jù)還是太棘手了。那么,人類(lèi)的大腦又是怎么處理這些信息的呢?能不能將這種處理方法搬到機(jī)器上呢?

        模仿大腦的AI

        在人類(lèi)大腦中,負(fù)責(zé)處理數(shù)據(jù)的是上千億個(gè)名為“神經(jīng)元”的細(xì)胞。它們之間通過(guò)電脈沖互相傳遞信息,每個(gè)神經(jīng)元受到一定閾值的刺激,就會(huì)向自身連接的其他神經(jīng)元發(fā)送電信號(hào)。這些紛繁復(fù)雜的信號(hào)組成了人類(lèi)的思維。AI研究者嘗試在計(jì)算機(jī)上重現(xiàn)類(lèi)似的系統(tǒng),試圖模仿人類(lèi)思維這一演化的奇跡。這就是所謂的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。當(dāng)然,我們現(xiàn)在仍然無(wú)法模擬整個(gè)大腦,但即使是數(shù)萬(wàn)個(gè)神經(jīng)元組成的系統(tǒng),能力已經(jīng)非同凡響。

        跟人一樣,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)也需要利用相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行大量的學(xué)習(xí),才能解決問(wèn)題,而學(xué)習(xí)的方法會(huì)深刻影響最后的結(jié)果。目前,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究主要集中于所謂的“前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”,數(shù)學(xué)家證明了它們?cè)诶碚撋献阋越鉀Q所有問(wèn)題。為了得到實(shí)用的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),科學(xué)家利用數(shù)學(xué)分析中的知識(shí),借鑒人腦的部分結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了特殊的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),還有配套的高速并行學(xué)習(xí)算法,利用大型計(jì)算機(jī)、顯卡以及專(zhuān)用芯片提供的大量計(jì)算能力,訓(xùn)練出優(yōu)秀的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以供應(yīng)用。只要向訓(xùn)練好的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入數(shù)據(jù),它就能輸出相應(yīng)的計(jì)算結(jié)果。

        盡管人工智能現(xiàn)在已經(jīng)能解決很多問(wèn)題,但對(duì)它的研究才剛剛開(kāi)始。之前提到的所有實(shí)現(xiàn)人工智能的方法,全都需要處理海量的數(shù)據(jù),但反觀人類(lèi)自身,我們能舉一反三,不需要閱讀整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù),就能學(xué)會(huì)一種語(yǔ)言或者一門(mén)學(xué)科。如何將這種觸類(lèi)旁通的能力移植到機(jī)器上,是對(duì)人類(lèi)智慧的又一個(gè)挑戰(zhàn)。

        知識(shí)鏈接:

        神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用廣泛,特別是在圖像處理方面,之前提到的自動(dòng)識(shí)別車(chē)牌就是實(shí)例之一。現(xiàn)在還出現(xiàn)了“刷臉支付”,只要在攝像頭前點(diǎn)點(diǎn)頭,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)就能識(shí)別出你的身份,自動(dòng)記錄你應(yīng)付的賬單。而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)最有名的應(yīng)用,恐怕就是擊敗世界圍棋第一人柯潔的圍棋人工智能AlphaGo。它的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能將棋盤(pán)當(dāng)作一幅圖畫(huà),從中“看出”目前局勢(shì)的優(yōu)劣。再結(jié)合其他算法,AlphaGo得到了遠(yuǎn)超人類(lèi)的圍棋水平。這不是人類(lèi)的造物第一次超過(guò)人類(lèi)自身,但也許是最震撼的一次,因?yàn)槲覀兤鋵?shí)并不完全理解AlphaGo為什么能下出如此犀利的圍棋。endprint

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