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【圓桌】中美AI領(lǐng)域?qū)<覍υ捜蛐匀斯ぶ悄馨l(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

2017-04-21 22:57:32 來源:DVBCN 熱度:
4月21日,TEF科技娛樂季(上海站)之2017亞太人工智能峰會(huì)在上交會(huì)期間隆重舉行。大會(huì)由AI科學(xué)創(chuàng)新與未來、AI深度學(xué)習(xí)專場、AI語音與視覺識(shí)別技術(shù)、AI無人駕駛引領(lǐng)汽車、AI與教育、AI與家庭娛樂、AI與計(jì)算機(jī)視覺、AI與VR、AI與物聯(lián)網(wǎng)等板塊組成。會(huì)上,美國人工智能公司Lucid的董事長&美國奧斯汀人工智能協(xié)會(huì)創(chuàng)始人Michael  Stewart、北卡州立大學(xué)里學(xué)院終身教授謝立安博士、開豆英語聯(lián)合創(chuàng)始人Dhonam Pemba、美國威斯敏斯特大學(xué)科學(xué)教育研究所所長&谷歌眼鏡發(fā)明人Dr.Phillip  Alvelda、騰訊云AI產(chǎn)品副總監(jiān)王琰出席圓桌論壇,討論人工智能當(dāng)前的趨勢以及全球性的問題。
 
 
謝立安:現(xiàn)在各個(gè)國家都在進(jìn)行人工智能方面的研究和技術(shù)開發(fā)和推廣。大家有一個(gè)擔(dān)心能不能保持我們自身的優(yōu)勢?如果我們的技術(shù)被競爭對手掌握以后,是不是就會(huì)處于下風(fēng)?
 
Dr.Phillip  Alvelda:全球聯(lián)合研發(fā)AI很重要,現(xiàn)在大家已經(jīng)有一個(gè)共識(shí),就是AI是幫助人類的一個(gè)重要基石?,F(xiàn)在有一個(gè)很大的挑戰(zhàn):怎么樣讓公司有盈利?國家強(qiáng)大?并且?guī)椭虻娜祟惛睒s?
 
Michael  Stewart:AI其實(shí)就是一個(gè)知識(shí)的綜合,我們的社會(huì)可以用這個(gè)知識(shí)來解決問題,這是一個(gè)很強(qiáng)大的技術(shù)。這樣的技術(shù)應(yīng)該全球化,而不是國家化。我們要想想怎么樣把一個(gè)技術(shù)利益全人類,而不僅僅是一種人種。希望全球更多的組織機(jī)構(gòu)、公司參與進(jìn)來,人類攜手一起用集體智慧,把這種智能的東西研發(fā)出來,可以造福我們的生活。
    
Dhonam Pemba:AI上面的這種機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)還是非??斓摹,F(xiàn)在AI在領(lǐng)軍科技發(fā)展,我們現(xiàn)在希望能開源。谷歌就做了很多的這種開源的舉動(dòng),把很多平臺(tái)開放,讓很多小的用戶公司受惠。
 
王琰:騰迅也在做各個(gè)層面的探索。2016年開始,騰訊,在內(nèi)部打破了技術(shù)壁壘。一個(gè)公司里是這樣,全球也是這樣。AI已經(jīng)發(fā)展到井噴的現(xiàn)狀了,需要全球共同參與與研究,才能形成快速發(fā)展。未來不光是騰訊,包括全國的各個(gè)從業(yè)者都要通過開放的方式,促進(jìn)AI快速的發(fā)展。
 
觀眾:美國AI的專家、中國的AI的專家以及其他國家的專家都在這里,促成國際化的合作?,F(xiàn)在在AI最統(tǒng)一的目標(biāo)是什么?有什么樣的機(jī)制可以鼓勵(lì)所有的國家一起合作?
    
Dhonam Pemba:AI有語言上的壁壘。比如一個(gè)美國公司與斯坦福大學(xué)合作,斯坦福大學(xué)有很好的語言方面的技術(shù),但是合作下來其實(shí)并不是特別好,因?yàn)橹袊姆?wù)其實(shí)更好。我們會(huì)有國家的壁壘、語言的壁壘,真的是需要合作一起,才能解決很多AI方面的問題。我們要認(rèn)識(shí)到這個(gè)問題的嚴(yán)重性。
    
Michael  Stewart:其實(shí)要去做一個(gè)集體智慧的事情,就是AI的一個(gè)趨勢。全球的大家庭一定要團(tuán)結(jié)起來,全人類一起去面對一些挑戰(zhàn)和困難。這是我們的想象,讓我們向前發(fā)展。人工智能是很重要的一個(gè)工具,是一個(gè)全球的目標(biāo),不是一個(gè)國家的目標(biāo)。
    
觀眾:行業(yè)有很多培訓(xùn)的數(shù)據(jù),認(rèn)為一般人工智能的問題,就是通過更多的數(shù)據(jù)可以解決,還是說需要更好的算法進(jìn)行更好的改進(jìn)?
 
Michael  Stewart:進(jìn)行一個(gè)加速的處理,另一方面需要算法處理這些數(shù)據(jù),雖然比較麻煩。我們需要一個(gè)積累的方式來處理這個(gè)問題,才能達(dá)到更高的智能。當(dāng)前我們在做一些增加價(jià)值的一些商業(yè)模式,提供一些服務(wù)等等,通過這些積累,在全世界能夠得到一個(gè)應(yīng)用。
 
Dhonam Pemba:在目前的階段算法和深度學(xué)習(xí)都有一個(gè)數(shù)據(jù)問題。在自主學(xué)習(xí)的問題上,如果有很大的數(shù)據(jù),所有問題都需要被監(jiān)管,包括之前的一些算法。微軟小冰機(jī)器人,它有6百萬的一個(gè)對話。這個(gè)數(shù)據(jù)量太大了,如果你和聊天機(jī)器人說話,你告訴它“我想知道天氣”,你再告訴它一些其他的信息,這數(shù)據(jù)太大了。比較幸運(yùn)的是我們知道問題是什么,可以更直接地汲取這個(gè)數(shù)據(jù)。
    
Dr.Phillip  Alvelda:它是一個(gè)數(shù)據(jù),也是一個(gè)算法。我們能創(chuàng)造更多的價(jià)值,在更多的領(lǐng)域利用更多的資源。我們需要一些新的機(jī)制,來處理更多的數(shù)據(jù)。要想解決這個(gè)問題,就是要更深入一些,這些要取決于我們目前的一個(gè)發(fā)展的進(jìn)展。
 
觀眾:有一個(gè)關(guān)于現(xiàn)在的技術(shù)進(jìn)步帶來的問題。以前無論是騰訊AI還是百度AI,技術(shù)的能力越來越強(qiáng)大。但是帶來的對于公民的隱私權(quán)的侵犯,是不是也會(huì)引發(fā)相應(yīng)的問題?
 
王琰:在高新技術(shù)下,包括攝像頭攝到的數(shù)據(jù),如銀行數(shù)據(jù)、身份證數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)都會(huì)在云端存在。有可能被惡意的人獲取,干一些不太好的事情。未來隨著人工智能行業(yè)越來越發(fā)展,會(huì)形成真正的約束,形成一個(gè)框架,讓服務(wù)者和被服務(wù)者產(chǎn)生這樣的信任——你把你的信息托福在我們這里,我們會(huì)用各種各樣的安全手段避免來自外部的侵犯。
    
Michael  Stewart:我認(rèn)為這個(gè)問題是可以避免的,有這個(gè)能力我們就有這個(gè)責(zé)任。處理這個(gè)問題政府也很棘手,出臺(tái)了一些法律,但是不太成功。想保護(hù)我們公民的安全,需要很多的數(shù)據(jù),要監(jiān)管這些數(shù)據(jù),但是不能監(jiān)管每個(gè)人所做的事情,因?yàn)檫@就是個(gè)人的隱私權(quán)利。有的政府有一個(gè)道德委員會(huì)來解決這個(gè)問題。因?yàn)槿斯ぶ悄馨l(fā)展很快,政府也沒有足夠的時(shí)間來解決這個(gè)問題,需要很大量的工作和每個(gè)的參與。
    
Dr.Phillip  Alvelda:我們有兩個(gè)數(shù)據(jù)庫,它有兩個(gè)不同的密碼,極少數(shù)員工可以接觸兩個(gè)數(shù)據(jù)庫,所以它有一個(gè)安全的防護(hù)系統(tǒng)——這是一個(gè)在谷歌、臉書以及其他一些科技公司里面非常重要的機(jī)制。
    
觀眾:騰訊的人工智能技術(shù)是不是可以輸出?以鑒黃為例。
    
王琰:智能鑒黃,現(xiàn)在運(yùn)營好幾年了,技術(shù)相對非常成熟。騰訊的技術(shù)引擎能達(dá)到99.95%的識(shí)別率,也就是說漏掉非常少的部分。過去有3千人的團(tuán)隊(duì),現(xiàn)在這個(gè)團(tuán)隊(duì)只有20人左右,不良信息會(huì)反饋到引擎里面,讓它學(xué)習(xí)得更豐富。騰迅已經(jīng)和有線電視合作很多年,更多是云資源層面的深度合作。我們有技術(shù),但是我不了解行業(yè)的場景。我希望行業(yè)告訴我,這樣可以結(jié)合生產(chǎn)出更大的價(jià)值出來。    
   
觀眾:中國的人工智能是發(fā)展到哪個(gè)階段?中國優(yōu)勢在哪里?哪一部分是劣勢?我看了很多電影,電影里邊機(jī)器人會(huì)取代人類,或者傷害人類,你認(rèn)為在將來機(jī)器人會(huì)變得有情感,然后和人類為敵嗎?
 
Michael  Stewart:現(xiàn)在AI的算法,還有自然語言的理解,這種技術(shù)應(yīng)該是比較有優(yōu)勢。全球AI其實(shí)在發(fā)展下一階段都遇到了巨大的瓶頸,那就是邏輯的推理。比較低級(jí)的AI其實(shí)沒有自己去演化,從小知識(shí)演化到大知識(shí)庫,這個(gè)瓶頸是全球性的。如果這個(gè)問題被突破,會(huì)是一個(gè)改革性的、突破性的關(guān)口。
    
Dhonam Pemba:我覺得這個(gè)顧慮已經(jīng)不僅是機(jī)器人殺人了,它其實(shí)也可以是機(jī)器人搶我們的工作。比如說很多人現(xiàn)在都失業(yè)了,因?yàn)樽詣?dòng)化來了,非知識(shí)型的工作很容易就被機(jī)器人替代了。AI的優(yōu)勢就是它們有很大的知識(shí)儲(chǔ)備,它會(huì)搶很多人的工作。
 
王琰:現(xiàn)在的摩拜單車,國外也是沒有這樣的形式存在。到了AI的時(shí)代,大家都是同一個(gè)起跑線。至于未來任何一個(gè)技術(shù)的爆發(fā)性的發(fā)展,一定來自市場它的產(chǎn)業(yè)商業(yè)化。從實(shí)驗(yàn)室走到真正的人的身邊,是不是有更多的場景和經(jīng)濟(jì)去支撐它?中國現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)的發(fā)展會(huì)帶來各種各樣AI的使用場景,會(huì)更加刺激AI的進(jìn)步。所以中國未來在AI的前景是非??捎^的。
 
人工智能實(shí)際上是讓這個(gè)智能更像人,它做的事情是人能做的事情??赡芪磥淼揭粋€(gè)階段,它能做人不能做的事情。它思考的事情,已經(jīng)超越了人的范疇。但是這肯定不是突發(fā)的過程,因?yàn)樗且粋€(gè)漸變的過程,人的思維方式、人的技術(shù)手段也會(huì)跟隨這個(gè)過程發(fā)展。我們會(huì)約束它,給它制訂規(guī)則。
 
觀眾:深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為什么會(huì)比傳統(tǒng)的人工智能技術(shù)要有效?現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)有ZB級(jí)的數(shù)據(jù)了,是不是足夠訓(xùn)練出一個(gè)具有常識(shí)的機(jī)器?
 
Dhonam Pemba:深度神經(jīng)系統(tǒng)過去30年都不是很流行。隨著電腦的處理加快,它現(xiàn)在比所有其他的東西都有效,全球都廣泛地運(yùn)用——其實(shí)它就是模仿人類大腦,有一個(gè)自我形成的過程。
 
Michael  Stewart:比如說2乘2等于4,這種小的語意中間的不同,需要很長的時(shí)間才能讓一個(gè)機(jī)器人徹底的理解。對于很多東西的理解,如果告訴不了機(jī)器的話,那機(jī)器就沒有辦法具備這個(gè)常識(shí)了。畢竟人具備常識(shí)需要20年的時(shí)間。
 
Dr.Phillip  Alvelda:我們現(xiàn)在有兩個(gè)挑戰(zhàn)。AI它們學(xué)得很快,但是人會(huì)控制機(jī)器學(xué)什么:不僅控制它學(xué)習(xí)的構(gòu)架,也控制它學(xué)習(xí)的內(nèi)容。人的記憶、對于過去信息的處理、對于真實(shí)世界的認(rèn)識(shí)等等其實(shí)還沒有在人類世界被編碼。所以其實(shí)沒有辦法基于這樣復(fù)雜的常識(shí)結(jié)構(gòu)做一個(gè)決定。
    
王琰:我理解現(xiàn)在的深度學(xué)習(xí)算法,不太像原先的工程式的算法。它并不是邏輯性,它像人的大腦,有一種仿生式的算法。為什么深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)在能夠有快速的發(fā)展呢?過去神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的算法情況下,基本上是不可計(jì)算的。為什么這些年有一個(gè)進(jìn)步呢?因?yàn)閷<覀儼巡豢捎?jì)算性變成可計(jì)算性,使得我們的命題成為一些可計(jì)算、可衡量的結(jié)果。當(dāng)前的一些認(rèn)知、互聯(lián)網(wǎng)上的數(shù)據(jù)能不能形成真正的一個(gè)認(rèn)知機(jī)器人?這個(gè)事情可能是有一個(gè)過程的。我相信具有常識(shí)的機(jī)器人,應(yīng)該是能夠很快實(shí)現(xiàn)的。只是說目前還處于這個(gè)過程的中間階段。

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