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吴恩达:神经网络模型将替代传统算法

2015-1-21 12:22| 发布者: xchtl| 查看: 2477| 评论: 8|来自: 36kr

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摘要: 百度首席科学家吴恩达在未来论坛上发表了演讲神经网络模型让数据的潜力更大我们都知道,在海量数据时代,深度学习为人工智能带来了新的机会。这些机会集中在三个地方:文本、图片和语音识别。吴恩达提到,人工智能有一个正循环链条。有了好的产品,可以吸引更多的用户,然后会生成 ...


百度首席科学家吴恩达在未来论坛上发表了演讲

神经网络模型让数据的潜力更大

我们都知道,在海量数据时代,深度学习为人工智能带来了新的机会。这些机会集中在三个地方:文本、图片和语音识别。

吴恩达提到,人工智能有一个正循环链条。有了好的产品,可以吸引更多的用户,然后会生成海量的数据,接着数据又能带来更为优秀的产品。但是,如果采用传统的人工智能算法,数据增长到一定体量,算法效果会遇到瓶颈。但如果运用新的深度学习算法,随着数据的增长,算法的效果可以持续提升。

什么神经网络模型呢?以下是他举的例子:

7 年前,我让学生利用当时最好的算法完成一项简单任务——在一张放了很多餐具的图片中判断哪个是杯子,结果没有做到。基本上柱状的工具都被识别成了杯子。

虽然在人的眼里,看到的是这些物品的外形,但是在计算机的眼里,他们得到的信息只是照片上每一个像素点上代表色彩的数字,利用数字谱与其他的图像对比。再举一个语音识别的例子,过去我们将声音分解为不同的音调、音素等等,希望通过数据解码来识别一段对话,但得到的结果还是与自然语音本身不同。

人脑是怎么学习的呢?这里要声明,虽然叫做神经网络模型,但并不是真的让算法模仿人的大脑工作,因为我们并不确定大脑到底如何工作的,只是希望接近这种机制。以上面的杯子为例,我们只是提供大量的杯子图片,让计算机来发现这些样本具有怎样的特征,然后它就可以进行判断了,和我们平时学习的方式很相似。

这件事过去做不了,所以需要依赖传统的数据解码算法,但现在对数据的存储和计算都达到巨量级,能够实现海量样本对照。

语音识别将推动手机的革命

越来越多的人正在使用语音识别,深度学习语音识别系统的准确率比传统方式提升了很多。

在移动端应用场景下,语音交互与手指输入相比,是一种更自然的人机交互方式。我们可能不再需要在手机上安装那么多的 Apps,你只需要跟手机进行语言交互,告诉它你需要什么,他就能为你连接服务。我相信语音将会推动手机的革命。想象一下,未来我们将围绕语音界面来重新设计移动产品,重新定义人与手机的交互界面。

在这里,吴恩达说了一句模棱两可的话:接下来,我们会为你带来更好的智能手机。不知道该理解为百度手机重出江湖,还是仅仅泛指所有的手机商呢?

不用担心机器人会占领世界

人工智能技术仍然存在挑战。比如,有的国家使用 AI 技术威胁到了人的权利(脑补疑犯追踪),这是很严肃的道德议题。但即使不存在 AI,这样的情况也是存在的。至于说 AI 达到了比人更聪明的程度,甚至可能会控制我们的世界。我认为这并不是目前急需关心的问题。机器统治世界不会很快发生,或许 100 年后我们才需要担心这个问题。

即使我们说深度学习算法具有自我学习的能力,但也不需要为此担心。大量的神经网络算法中的模型训练,即机器学习的过程,都是有监督的训练。这种训练方式应用在语音识别、图像识别中时,效果是非常好的。但如果站在机器可能统治人的角度,这是完全不同的事情。

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