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機械社區(qū)

標(biāo)題: ZT不容忽視:被資本瘋狂追捧的人工智能,竟存在五大誤區(qū) [打印本頁]

作者: ValleyViews    時間: 2017-8-7 14:39
標(biāo)題: ZT不容忽視:被資本瘋狂追捧的人工智能,竟存在五大誤區(qū)
編者注:本文原作者Luis Perez-Breva,MIT創(chuàng)新項目的負(fù)責(zé)人,也是工程學(xué)院的研究科學(xué)家。
公眾對人工智能似乎有著很多不切實際的傳聞和誤解。
今年6月,阿里巴巴創(chuàng)始人馬云表示,AI不僅會對很多工作造成巨大威脅,還有可能會引發(fā)第三次世界大戰(zhàn)。他告訴CNBC,因為AI,在未來30年,我們將會每周只工作4天,每天4小時。
Recode創(chuàng)始人Kara Swisher在NPR的“Here and Now”節(jié)目中表示完全認(rèn)同馬云的說法。她還認(rèn)為“如果一個工作是重復(fù)性的,不具備創(chuàng)新力,那么就會被數(shù)字化”,“一個幾乎沒有就業(yè)機會的社會是不難想象的。”
她甚至認(rèn)為只有養(yǎng)護老人和兒童的工作才會留存下來,因為這些工作需要AI無法提供的創(chuàng)造力和情感。
但對于我來說,這一切很難想像。我同意現(xiàn)在很難預(yù)測技術(shù)革命后的新工種,但主要原因是它們并不是突然產(chǎn)生的。這些新工種需要我們創(chuàng)造出來。我們不需要的是有關(guān)世界末日的預(yù)言。
常見的誤區(qū)誤區(qū)1AI會消滅我們的工作——這不是真的。
馬云和Swisher的想法和許多商業(yè)和政治評論家甚至許多技術(shù)人員的想法一致。最常見的誤解就在于AI和重復(fù)性任務(wù)。自動化不過是計算機編程,并不是AI。Swisher所提到的只需要一個人的亞馬遜未來自動化倉庫并不是AI。
我們?nèi)祟惙浅I瞄L系統(tǒng)化、機械化和自動化。我們已經(jīng)做了很多年了。它需要人類的智力來自動化,也就是說自動化本身不是智能的,這一點很重要。當(dāng)那些對AI存在誤解的人不斷的重復(fù)“智能”時,他們往往會忽視“創(chuàng)造力”的重要性。如果用自動化取代一個工作時并沒有創(chuàng)造出一個新的工作,那只能說明是人類的想象力出現(xiàn)了問題。
在我研究AI系統(tǒng)的20年里,我看到人們一次又一次的嘗試使用計算機自動執(zhí)行基礎(chǔ)任務(wù),并過度營銷為AI。與此同時,我已經(jīng)將AI應(yīng)用在了本不該存在的地方,解決了我們無法用傳統(tǒng)方法解決的問題。
例如,幾年前,我和我在麻省理工學(xué)院的同事想要通過了解細(xì)胞DNA是如何被閱讀的來設(shè)計個性化的療法。我們并沒有將計算機限制在我們所熟悉的生物學(xué)知識上,而是指導(dǎo)AI思考如果把DNA當(dāng)作是經(jīng)濟學(xué)該是什么樣的,并讓計算機以此為基礎(chǔ)建立模型。然后,AI使用自己的模型在幾秒鐘內(nèi)模擬出了遺傳行為,而精度和傳統(tǒng)的DNA電路模型一致。
目前,各式各樣的AI系統(tǒng)被建立起來,但是卻被限制在解決狹義問題上。競爭的焦點圍繞著越來越復(fù)雜和通用的AI工具包,而不是AI本身。大多數(shù)公司的期望是創(chuàng)造一個可以和人類跨領(lǐng)域合作的AI,比如IBM的Watson廣告。IBM的目標(biāo)是將如今最強大的工具包轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)務(wù)的基礎(chǔ)架構(gòu)。
AI的更大目標(biāo)是合作建立一個認(rèn)證機構(gòu),圍繞我們所關(guān)心的但是現(xiàn)在無法解決的問題。這是一個巨大的機會空間,但是如果不打破關(guān)于AI的那些誤區(qū),我們將會面臨著很多困難。
誤區(qū)2機器人就是AI——錯。
工業(yè)機器人、無人機、倉庫中的自組織貨架,甚至我們發(fā)送到火星上的機器都僅僅只是運行程序的機器而已。
誤區(qū)3:大數(shù)據(jù)和分析是AI——錯。
大數(shù)據(jù)和分析,以及數(shù)據(jù)挖掘、模式識別、數(shù)據(jù)科學(xué)等等都只是人們賦予的很酷的名字,而計算機所做的僅僅只是基于人類所創(chuàng)造的模型。它們也許很復(fù)雜,但并不是AI。數(shù)據(jù)就像你的感官,不能僅因為嗅覺可以觸發(fā)記憶,你就認(rèn)為嗅覺是智能的。
誤區(qū)4: 機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)是AI——錯。
這些只是用于編程計算機對復(fù)雜模式做出反應(yīng)的工具,例如你的電子郵件通過學(xué)習(xí)數(shù)百萬用戶識別垃圾郵件的模式來過濾掉垃圾郵件。它們是AI工具包的一部分。它們看上去很智能,但并不是AI。
誤區(qū)5: 搜索引擎是AI——不對。
你也許可以通過各種不可能的方式來搜索信息,但是作為搜索者的你才是智能的那一部分。計算機所做的是識別出你的搜索模式,并向別人推薦相同的模式。它并不了解它發(fā)現(xiàn)的任何東西,作為一個系統(tǒng),這是夠蠢的了。
在我自己的AI研究中,我在面對還原方法過于復(fù)雜時才會使用AI來解決。那是因為AI可以讓我們提出在傳統(tǒng)科學(xué)環(huán)境中不容易提出的問題。例如,20多年前,我和我的同事使用AI來更快更精準(zhǔn)的定位手機。傳統(tǒng)科學(xué)沒有幫助我們找到定位的方式,所以我們通過AI來解決這一問題。
順便說一下,我們的AI解決方案實際上創(chuàng)造了工作崗位。
AI最重要的屬性并不是處理數(shù)據(jù)或者執(zhí)行程序,而是通過學(xué)習(xí)完成我們?nèi)祟悷o法做到的事情。這是一種合作伙伴關(guān)系:我們?nèi)祟愐龑?dǎo)AI,并學(xué)會提出更好的問題。
不過有一點Swisher是對的。我們應(yīng)該弄清楚下一代的工作是什么,而不是糾結(jié)于目前的工作是具有創(chuàng)造性還是重復(fù)性。我注意到,AI工具包已經(jīng)在各大科技公司創(chuàng)造了數(shù)以千計的工作崗位。
我們可以選擇繼續(xù)對反烏托邦的AI恐慌,或者我們利用AI來解決傳統(tǒng)手段無法解決的問題,并發(fā)揮我們的想象力來創(chuàng)造出新的工作崗位。




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