日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當前位置:首頁 > 智能硬件 > 人工智能AI
[導讀] 深度學習作為一類機器學習方法,是實現(xiàn)人工智能的重要基礎(chǔ)。近日有學者認為,隨著人工智能的發(fā)展,深度學習的短板日益凸顯,“其瓶頸已至”。深度學習的瓶頸是否真的已經(jīng)到來?就此問題,本文將分為上下篇,對

深度學習作為一類機器學習方法,是實現(xiàn)人工智能的重要基礎(chǔ)。近日有學者認為,隨著人工智能的發(fā)展,深度學習的短板日益凸顯,“其瓶頸已至”。深度學習的瓶頸是否真的已經(jīng)到來?就此問題,本文將分為上下篇,對于深度學習的優(yōu)勢與短板、以及改進方式進行探討,為讀者梳理各位專家學者的不同思考。

不久前,全球人工智能計算機視覺領(lǐng)域奠基人之一、約翰霍普金斯大學教授艾倫·尤爾拋出“深度學習(Deep?learning)在計算機視覺領(lǐng)域的瓶頸已至”的觀點,引發(fā)業(yè)內(nèi)許多專家的共鳴和熱議。

目前,作為實現(xiàn)人工智能的一種形式,深度學習旨在更密切地模仿人類大腦。那么,業(yè)內(nèi)專家學者是否認同這種說法?作為人工智能技術(shù)的重要基礎(chǔ),深度學習在發(fā)展中究竟遇到哪些困難?如果深度學習瓶頸已至,我們該如何破解這個難題?帶著相關(guān)問題,科技日報記者近日采訪了中外人工智能的知名專家對尤爾教授的觀點深入解讀。

深度學習精到之處

最初,深度學習剛剛進入大多數(shù)人工智能研究人員的視線時,被嗤之以鼻,但短短幾年后,它的觸角在諸多高科技領(lǐng)域延伸,橫跨谷歌、微軟、百度乃至推特等多家企業(yè)。

很多高科技公司熱衷探索深度學習的一種特殊形態(tài)——卷積神經(jīng)網(wǎng)絡。卷積網(wǎng)絡是由相互連通的卷積層組成,與大腦中處理視覺信息的視覺皮層十分類似,不同之處在于,其可以重復使用一張圖像中多個位置的相同過濾器。一旦卷積網(wǎng)絡學會在某個位置識別人臉,也可以自動在其他位置識別人臉。這種原理也適用于聲波和手寫文字。

業(yè)內(nèi)人士認為,卷積神經(jīng)網(wǎng)絡可以使得人工神經(jīng)網(wǎng)絡能夠快速接受培訓,因為“內(nèi)存占用空間小,不需要對圖像中每個位置的過濾器進行單獨存儲,從而使神經(jīng)網(wǎng)絡非常適合于創(chuàng)建可擴展的深網(wǎng)(Deep?nets)”。這也令卷積神經(jīng)網(wǎng)絡具有善于識別圖形的優(yōu)點。正是基于此,谷歌開發(fā)出安卓手機的語音識別系統(tǒng)、百度對可視化新型搜索引擎進行研發(fā)。

當然,要讓卷積神經(jīng)網(wǎng)絡正常運作需要功能強大的計算機和龐大的數(shù)據(jù)集,而其在收集數(shù)據(jù)或計算平均值時,效果并非十全十美。

卷積神經(jīng)網(wǎng)絡的力挺者、臉譜(Facebook)人工智能實驗室負責人伊恩·勒坤表示,目前使用最廣泛的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡幾乎完全依賴于監(jiān)督學習。這意味著,如果想讓卷積神經(jīng)網(wǎng)絡學會如何識別某一特定對象,必須對幾個樣本進行標注。而無監(jiān)督學習(Unsupervised?learning)可以從未經(jīng)標記的數(shù)據(jù)展開學習,更接近人腦的學習方式。而在此基礎(chǔ)上開發(fā)的反向傳播算法,能有效使錯誤率最小化,只是不太可能體現(xiàn)出人類大腦的運作機理。

勒坤表示:“我們對大腦如何學習幾乎是完全陌生的。盡管人們已經(jīng)知道神經(jīng)元突觸能夠自我調(diào)整,但對大腦皮層的機理尚不明晰,所知道的最終答案是無監(jiān)督學習是一種更接近人腦的學習方式,但對于大腦的認知機制卻無力解答?!?/p>

瓶頸凸顯需警惕

“雖然深度學習優(yōu)于其他技術(shù),但它不是通用的,經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展,它的瓶頸已經(jīng)凸顯出來。”不久前,艾倫·尤爾指出。

尤爾認為,深度學習有三大局限:首先,深度學習幾乎總是需要大量的標注數(shù)據(jù)。這使得視覺研究人員的焦點過度集中于容易標注的任務,而不是重要的任務。

其次,深網(wǎng)在基準數(shù)據(jù)集上表現(xiàn)良好,但在數(shù)據(jù)集之外的真實世界圖像上,可能會出現(xiàn)嚴重失敗。特別是,深網(wǎng)難以應付數(shù)據(jù)集中不經(jīng)常發(fā)生的“罕見事件”。而在現(xiàn)實世界的應用中,這些情況則會產(chǎn)生潛在風險,因為它們對應的視覺系統(tǒng)故障可能導致可怕的后果。比如,用于訓練自動駕駛汽車的數(shù)據(jù)集幾乎從不包含“嬰兒坐在路上”的情況。

第三,深網(wǎng)對圖像中的變化過度敏感。這種過度敏感不僅反映在對圖像中難以察覺變化的標準上,還反映在對上下文的變化上,由于數(shù)據(jù)集大小的局限,過度敏感會導致系統(tǒng)做出錯誤判斷,但這種因過度敏感而導致的圖像變化卻難以欺騙人類觀察者。

例如,在一張叢林里有只猴子的照片中,PS上一把吉他。這會導致AI將猴子誤認為人類,同時將吉他誤認為鳥。大概是因為它認為人類比猴子更可能攜帶吉他,而鳥類比吉他更可能出現(xiàn)在附近的叢林中。

尤爾認為,瓶頸背后的原因是一個叫做“組合爆炸”的概念:就視覺領(lǐng)域而言,從組合學觀點來看,真實世界的圖像量太大了。任何一個數(shù)據(jù)集,不管多大,都很難表達出現(xiàn)實的復雜程度。更何況每個人選擇物體、擺放物體的方式不一樣,搭出的場景數(shù)量可以呈指數(shù)增長。而這需要無限大的數(shù)據(jù)集,無疑對訓練和測試數(shù)據(jù)集提出巨大挑戰(zhàn)。

業(yè)內(nèi)專家表示,這三大局限性問題雖還殺不死深度學習,但它們都是亟待需要警惕的信號。

“已死”之說值得商榷

去年,深度學習領(lǐng)域一位知名學者曾在臉譜發(fā)布驚人之語——深度學習已死,引起業(yè)內(nèi)一片嘩然,以至于現(xiàn)在網(wǎng)上機器學習社區(qū)的一些人說,搞深度學習是在走死胡同。

“我認為‘深度學習已死’這種說法,是出自那些曾經(jīng)極為看好深度學習、后來卻意識到其局限的業(yè)內(nèi)人士。而局限并不意味著這個事物已經(jīng)死亡,我們可以補充一些東西進去?!狈▏├灼澕瘓F首席技術(shù)官馬克·厄曼向科技日報記者表示。

“我不贊同‘深度學習已死’的提法?!毙乱淮斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟聯(lián)合秘書長、科大訊飛副總裁兼AI研究院聯(lián)席院長李世鵬指出。

李世鵬說,深度學習作為一個新的計算科學領(lǐng)域的方法,當然有其自身的限制和缺陷。這個在外界被炒作成萬能的AI工具,其實科學界一直都很謹慎地對待,從一開始大家就知道它的一些局限性,比如對標注了的大數(shù)據(jù)依賴、非解釋性、沒有推理功能、對訓練集里包括的樣本就能工作得很好而對沒有包括的樣本就很差、系統(tǒng)模型處于非穩(wěn)態(tài)(相對人類智能而言,對抗擾動攻擊能力比較差)等。

“我比較贊成尤爾教授的客觀說法——深度學習在計算機視覺領(lǐng)域的瓶頸已至,特別是他討論問題的這個時間點很有必要,在方向上有矯枉過正的提示作用?,F(xiàn)在大家對深度學習熱衷得有些過度,在學術(shù)界,甚至在產(chǎn)業(yè)界,給人一種似乎‘非深度學習非AI’的感覺。實際上這是有很大問題的,因為深度學習確實只是人工智能領(lǐng)域里一個被實現(xiàn)出來的,卻比較窄的成功經(jīng)驗。”遠望智庫人工智能事業(yè)部部長、圖靈機器人首席戰(zhàn)略官譚茗洲指出。

總而言之,李世鵬表示,深度學習已死之說法值得商榷。在未來相當一段時間里,深度學習會對人工智能發(fā)展起著積極推動作用,并具有很大的應用價值,同時,科學家對深度學習天生的缺陷和局限已明晰,正在嘗試一些方法補足其現(xiàn)階段發(fā)展的不足,并在各自的領(lǐng)域內(nèi)探索著下一代人工智能的突破。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: 驅(qū)動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當下,工業(yè)電機作為核心動力設備,其驅(qū)動電源的性能直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅(qū)動電源設計中至關(guān)重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設計成為提升電機驅(qū)動性能的關(guān)鍵。

關(guān)鍵字: 工業(yè)電機 驅(qū)動電源

LED 驅(qū)動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設備的使用壽命。然而,在實際應用中,LED 驅(qū)動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設計、生...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動電源的公式,電感內(nèi)電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關(guān)鍵字: LED 設計 驅(qū)動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術(shù)之一是電機驅(qū)動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅(qū)動系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關(guān)鍵字: 電動汽車 新能源 驅(qū)動電源

在現(xiàn)代城市建設中,街道及停車場照明作為基礎(chǔ)設施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動電源 LED

LED通用照明設計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動電源

開關(guān)電源具有效率高的特性,而且開關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 開關(guān)電源

LED驅(qū)動電源是把電源供應轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動電源
關(guān)閉