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AlphaGo的勝利似乎微不足道,只不過(guò)是在人類用來(lái)打發(fā)空閑時(shí)間的游戲中,機(jī)器再次超越它的創(chuàng)造者。然而,這一小小成就不僅只是贏得吹牛...
AlphaGo的勝利似乎微不足道,只不過(guò)是在人類用來(lái)打發(fā)空閑時(shí)間的游戲中,機(jī)器再次超越它的創(chuàng)造者。然而,這一小小成就不僅只是贏得吹牛的權(quán)利那么簡(jiǎn)單。有人甚至將它譽(yù)為AI發(fā)展“里程碑”,按照這個(gè)速度,我們?cè)?jīng)認(rèn)為遙不可及的事情可能很快變成現(xiàn)實(shí)。
想一想你口袋里的智能手機(jī),在你出生的時(shí)候,如此小巧而強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)簡(jiǎn)直就是科學(xué)幻想,而現(xiàn)在這些裝置無(wú)處不在,徹底改變了人們的健康護(hù)理、人際關(guān)系、商業(yè)交易,沒(méi)有它們的生活似乎已經(jīng)無(wú)法想象。我們正在進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)代,科技注定將極大地影響、
重塑我們和我們后代的生活??茖W(xué)家已經(jīng)發(fā)明了一款能夠安撫人類的微笑機(jī)器人,一款能夠讓失去手臂的鼓手重新打鼓的機(jī)械假肢,當(dāng)然還有可以讓汽車自行駕駛的軟件。現(xiàn)在,包括Facebook研究人員在內(nèi)的AI開(kāi)發(fā)者面臨 一 大挑戰(zhàn)———?jiǎng)?chuàng)造能夠完全理解人類語(yǔ)言和表情微妙差異的程序和機(jī)器人。一旦他們獲得成功,機(jī)器將能夠處理大量數(shù)據(jù)———包括書(shū)籍、醫(yī)療案例、社交媒體狀態(tài)更新和面部表情線索等等———進(jìn)而提升人們與AI互動(dòng)的體驗(yàn)。我們正在不可避免地邁入一個(gè)屬于人工智能的時(shí)代,不少技術(shù)專家警告,AI可能意味著人類的終結(jié)。你或許覺(jué)得現(xiàn)在討論這個(gè)話題為時(shí)過(guò)早,但是,很多人并未意識(shí)到,從 亞馬遜 網(wǎng)站向用戶提供的產(chǎn)品選擇,到
美國(guó)國(guó)家安全局的數(shù)據(jù)監(jiān)控,機(jī)器學(xué)習(xí)已悄然成為我們?nèi)粘I钪忻懿豢煞值囊徊糠?。然而,我們中很少有人真正理解它的意義。
人工智能走進(jìn)生活
西雅圖華盛頓大學(xué)的電腦科學(xué)家佩德羅·多明戈斯在《主算法:終極學(xué)習(xí)機(jī)器的研究將如何改變世界》一書(shū)中指出,人工智能可能讓到醫(yī)院看病成為歷史;主算法(MasterA l-gorithm )可能具有與愛(ài)因斯坦相對(duì)論旗鼓相當(dāng)?shù)母淖兪澜绲牧α?;而用機(jī)器取代人類士兵可能讓?xiě)?zhàn)爭(zhēng)變得更人性化。
電腦科學(xué)的終極追求就是一臺(tái)能夠自我學(xué)習(xí)的機(jī)器。傳統(tǒng)的編程需要人類用令人抓狂的細(xì)節(jié)向電腦解釋人類的意圖。這就是算法的本質(zhì):對(duì)電腦發(fā)布的一系列指令。而機(jī)器學(xué)習(xí)則是給電腦編程,讓它具有自主學(xué)習(xí)的能力?,F(xiàn)在,當(dāng)你搜索網(wǎng)頁(yè)時(shí),為你選擇搜索結(jié)果可能就是具有學(xué)習(xí)能力的程序。亞馬遜已經(jīng)將它用于為用戶推薦產(chǎn)品;在線影片
租賃公司 Netflix 用它來(lái)推薦電影;社交網(wǎng)站Facebook和 Twitter 用它來(lái)選擇向你顯示哪些帖子。在網(wǎng)上發(fā)生的一切幾乎都涉及機(jī)器學(xué)習(xí)。
多明戈斯提出的主算法是一種能夠從數(shù)據(jù)中學(xué)會(huì)一切的算法。將行星運(yùn)動(dòng)和斜面的數(shù)據(jù)喂給它,它就能發(fā)現(xiàn)牛頓的“萬(wàn)有引力”論。將DNA晶體學(xué)數(shù)據(jù)喂給它,它就能發(fā)現(xiàn)雙螺旋結(jié)構(gòu)。將包含癌癥患者病歷的龐大數(shù)據(jù)庫(kù)喂給它,它就能學(xué)會(huì)診斷并治愈癌癥。
機(jī)器處理信息和進(jìn)行復(fù)雜運(yùn)算的能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)人類,它們測(cè)試藥物和疫苗的速度絕非人類可比?!皺C(jī)器學(xué)習(xí)”已被用于開(kāi)發(fā)藥物,通過(guò)電腦模擬的方式,所需的成本和時(shí)間相當(dāng)于傳統(tǒng)方法的零頭。比如,艾滋病疫苗研究的一大難題在于,艾滋病毒變異的速度非???。研究者大衛(wèi)·赫克曼提出,傳統(tǒng)疫苗大多只針對(duì)一個(gè)地方的病毒發(fā)起攻擊,艾滋病疫苗需要同時(shí)攻擊不同的地方。但是發(fā)現(xiàn)所有這些攻擊目標(biāo)需要處理海量的數(shù)據(jù),還需人類無(wú)法應(yīng)對(duì)的假設(shè)實(shí)驗(yàn)。
而攻克癌癥的難題在于它并非是一種疾病。每個(gè)人的癌癥都不相同,隨著癌細(xì)胞的變異生長(zhǎng),即使在同一個(gè)病人身上,今天的癌細(xì)胞與6個(gè)月前也截然不同。腫瘤的代謝是如此復(fù)雜,存在太多的可能變異和分子及環(huán)境因素組合,沒(méi)有人類能夠全部掌握。因此,只靠某一種藥物無(wú)法治愈癌癥。機(jī)器學(xué)習(xí)可分析腫瘤基因組、病人基因組和病史,從而預(yù)測(cè)哪種藥物或哪些藥物的組合最有效,甚至針對(duì)具體癌變?cè)O(shè)計(jì)一種新藥。然而,在實(shí)現(xiàn)這一切之前,我們需要更先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法。我們還需要病人分享他們的數(shù)據(jù),再交給程序去分析學(xué)習(xí)。分子生物學(xué)家兼機(jī)器學(xué)習(xí)研究者大衛(wèi)·豪斯勒認(rèn)為,如果能夠采集足夠多的病人數(shù)據(jù),我們將能治愈癌癥,除此之外別無(wú)他法。