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      人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)有多強(qiáng)大?在這六大領(lǐng)域人類

      2017-12-13 09:59:07來源:網(wǎng)易智能 關(guān)鍵詞:人工智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)閱讀量:32461

      導(dǎo)讀:隨著神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的升級(jí),人工智能領(lǐng)域發(fā)展迅猛。如今,在許多領(lǐng)域,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)證明,它們可以超越人類智能。
        【中國(guó)智能制造網(wǎng) 智造快訊】隨著神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的升級(jí),人工智能領(lǐng)域發(fā)展迅猛。如今,在許多領(lǐng)域,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)證明,它們可以超越人類智能。

      人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)有多強(qiáng)大?在這六大領(lǐng)域人類
       
        五年前,研究人員在能夠解讀圖像的軟件的準(zhǔn)確性上有了一次突如其來但大幅度的飛躍,其背后的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)支撐了我們現(xiàn)在在人工智能行業(yè)所看到的繁榮景象。然而,我們?nèi)赃h(yuǎn)未達(dá)到《終結(jié)者》或《黑客帝國(guó)》中所描述的那種現(xiàn)實(shí)。
       
        目前,研究人員正試圖把重點(diǎn)放在怎樣教機(jī)器把一件事做到。與人腦同時(shí)處理多個(gè)事物的大腦不同,機(jī)器人必須以線性的方式“思考”。無論如何,在某些領(lǐng)域,人工智能已經(jīng)打敗了人類。深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)學(xué)會(huì)了交談、駕駛汽車、玩電子游戲、下圍棋、畫畫,以及幫助探索科學(xué)發(fā)現(xiàn)。
       
        在以下六個(gè)領(lǐng)域中,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)證明,它們可以超越人類智能。
       
        1.圖像和物體識(shí)別
       
        記錄表明,機(jī)器在圖像和物體識(shí)別方面的能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了人類。在一次測(cè)試軟件識(shí)別玩具的能力的實(shí)驗(yàn)中,Geoff Hinton發(fā)明的Capsule網(wǎng)絡(luò)的錯(cuò)誤率幾乎只有之前低錯(cuò)誤率的一半。在不同的掃描過程中,增加這些膠囊的數(shù)量可以讓系統(tǒng)更好地識(shí)別一個(gè)物體,即使這個(gè)視圖與之前分析的不同。
       
        另一個(gè)例子來自于一個(gè)先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò),它是在一個(gè)有標(biāo)簽的圖片數(shù)據(jù)庫(kù)上訓(xùn)練的,并且能夠比一個(gè)博士生更好地對(duì)物體進(jìn)行分類,而這些博士生在相同的任務(wù)上接受了超過100個(gè)小時(shí)的訓(xùn)練。
       
        2.電子游戲
       
        谷歌的DeepMind使用一種被稱為“深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)”的深度學(xué)習(xí)技術(shù),研究人員用這種方法教電腦玩雅達(dá)利的打磚塊游戲Breakout。他們沒有以任何特定的方式對(duì)這臺(tái)電腦進(jìn)行教學(xué)或編程。相反,它在看分?jǐn)?shù)的同時(shí)還控制了鍵盤,它的目標(biāo)是得到盡可能高的分?jǐn)?shù)。玩了兩個(gè)小時(shí)后,電腦就成為了這個(gè)游戲的專家。
       
        深度學(xué)習(xí)社區(qū)正在進(jìn)行一場(chǎng)競(jìng)賽,訓(xùn)練計(jì)算機(jī)在幾乎所有你能想到的游戲中擊敗人類,包括太空入侵者、末日、Pong和魔獸世界。在大多數(shù)游戲中,深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)勝過有經(jīng)驗(yàn)的玩家。電腦并不是通過編程來玩游戲的,他們只是通過玩游戲來學(xué)習(xí)。
       
        3.語音生成和識(shí)別
       
        去年,谷歌發(fā)布了WaveNet,百度發(fā)布了Deep Speech。兩者都是深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò),能自動(dòng)生成語音。這些系統(tǒng)學(xué)會(huì)了模仿人類的聲音,并且它們的水平隨著時(shí)間的推移不斷提高。將他們的演講與真實(shí)的人區(qū)別開來,要比人們想象的要難得多。
       
        牛津大學(xué)和谷歌公司DeepMind的科學(xué)家們創(chuàng)造了一個(gè)深度網(wǎng)絡(luò),LipNet,在閱讀人們的唇語上達(dá)到了93%的正確率,而普通的人類唇語閱讀者只能達(dá)到52%的正確率。來自華盛頓大學(xué)的一個(gè)小組利用唇形同步創(chuàng)建了一個(gè)系統(tǒng),將合成音頻與現(xiàn)有視頻實(shí)現(xiàn)同步。
       
        4.藝術(shù)品和風(fēng)格的模仿
       
        神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以研究某一特定藝術(shù)作品的筆觸、顏色和陰影的圖案。在此基礎(chǔ)上,它可以根據(jù)分析將原始的藝術(shù)作品轉(zhuǎn)化為新的圖像。
       
        DeepArt.io就是一個(gè)例子,這家公司開發(fā)的應(yīng)用可以使用深度學(xué)習(xí)來學(xué)習(xí)數(shù)百種不同的風(fēng)格,你可以將它們應(yīng)用到你的照片中。藝術(shù)家和程序員Gene Kogan也運(yùn)用了風(fēng)格轉(zhuǎn)換,基于算法從埃及象形文字中學(xué)習(xí)的風(fēng)格來修改蒙娜麗莎畫像。
       
        5.預(yù)測(cè)
       
        斯坦福大學(xué)的研究人員Timnit Gebru選取了5000萬張谷歌街景圖片,探索一個(gè)深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)可以做些什么。結(jié)果是,計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)了定位和識(shí)別汽車。它檢測(cè)到超過2200萬輛汽車,包括它們的制造、型號(hào)、體型和年份。這一系統(tǒng)獲得的洞見之一就是,選民隊(duì)伍的起點(diǎn)和終點(diǎn)在哪里。根據(jù)這一分析,“如果在15分鐘車程中遇到的轎車數(shù)量高于皮卡車的數(shù)量,那么這座城市可能會(huì)在下次總統(tǒng)選舉中投票給民主黨人(88%的幾率),”Timnit Gebru和他的合著者寫道。
       
        另一個(gè)機(jī)器提供比人類更準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)的例子來自谷歌的Sunproof項(xiàng)目,這項(xiàng)技術(shù)使用了來自谷歌地球的航拍照片來創(chuàng)建一個(gè)你的屋頂?shù)?D模型,將它與周圍的樹木和陰影區(qū)分開。然后,它利用太陽的軌跡,根據(jù)位置參數(shù)來預(yù)測(cè)你屋頂?shù)奶柲茈姵匕迥墚a(chǎn)生多少能量。
       
        6.網(wǎng)站設(shè)計(jì)修改
       
        在網(wǎng)站生成器中集成的人工智能可以幫助網(wǎng)站更新,并對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行有用的修改,比人類更快速、更準(zhǔn)確。這種系統(tǒng)的基本技術(shù)提供了關(guān)于網(wǎng)站外觀的普通用戶的意見,這可以告訴設(shè)計(jì)師網(wǎng)站設(shè)計(jì)的好壞。如今,網(wǎng)站建設(shè)者們要么利用深層網(wǎng)絡(luò)來修改設(shè)計(jì),要么計(jì)劃在不久的將來使用它們。該技術(shù)可以分析不同的模式,并根據(jù)以前的轉(zhuǎn)化率和其他重要指標(biāo),創(chuàng)造更好的結(jié)果。
       
        雖然我們距離實(shí)現(xiàn)矩陣級(jí)別的人工智能還差得很遠(yuǎn),但企業(yè)正在努力快速提高神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智能化水平。上面提到的項(xiàng)目只是這項(xiàng)技術(shù)的淺層次應(yīng)用,新的想法和改進(jìn)不斷涌現(xiàn),證明機(jī)器在完成任務(wù)方面正在不斷超越人類的表現(xiàn)。
       
        原標(biāo)題:人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)有多強(qiáng)大?即將人類6大領(lǐng)域
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