更新時(shí)間:2017-08-31 來源:黑馬程序員python培訓(xùn)學(xué)院 瀏覽量:
是什么讓AI從“科幻”變“科技”?
AI其實(shí)是個(gè)龐大而復(fù)雜的概念,但大都奠基于一項(xiàng)基礎(chǔ)的關(guān)鍵技術(shù),這個(gè)技術(shù)叫做“機(jī)器學(xué)習(xí) Machine Learning”。
機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),就是讓機(jī)械擁有自主學(xué)習(xí)的能力,說起來很簡單,但在1950年代技術(shù)萌芽期間,演算法和硬體條件都不夠成熟,是直到近年來日益優(yōu)異的演算法,與強(qiáng)勁的硬體運(yùn)算能力,才讓機(jī)器學(xué)習(xí)的能力有突破性進(jìn)展,而其中帶進(jìn)展最為快速的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),就是大家最耳熟能詳?shù)末ぉぁ吧疃葘W(xué)習(xí)”。
我們來看看這個(gè)數(shù)據(jù):2015年機(jī)器學(xué)習(xí)的周邊市場規(guī)模約3.6億美元,至2020年預(yù)估將突破29億美元,并在AI整體市場的50億美元中占了約六成比重,可以說機(jī)器學(xué)習(xí)的技術(shù)突破,就是AI市場發(fā)展的原動力。
既然機(jī)器學(xué)習(xí)重要,那么它究竟是什么?為何能進(jìn)展神速?
“大數(shù)據(jù)”提高了深度學(xué)習(xí)精準(zhǔn)度
演算法及硬件條件的大幅躍進(jìn)提供了機(jī)器學(xué)習(xí)發(fā)展的優(yōu)良條件,再加上數(shù)字化聯(lián)網(wǎng)的蓬勃下帶來的“大數(shù)據(jù)”,便引爆了科技大廠爭相投入深度學(xué)習(xí)技術(shù)的浪潮。目前不管是NVIDIA這類的芯片商,或擅長演算法的Google、Facebook等軟件商,最常提到從事的機(jī)器學(xué)習(xí)的主流技術(shù),就是深度學(xué)習(xí)。
舉個(gè)例子描述深度學(xué)習(xí)如何進(jìn)行。想像一下,要讓一臺搭載深度學(xué)習(xí)能力的車輛進(jìn)行自動駕駛,面對陌生的路線、隨時(shí)有行人沖出馬路的危險(xiǎn)路況,機(jī)器怎么判斷?透過深度學(xué)習(xí),你可先一次提供機(jī)器海量的數(shù)據(jù)資訊,包含路標(biāo)、號志、路樹、行人、等,讓它學(xué)會辨識環(huán)境中的物體為何,學(xué)會了,便有助于它在行進(jìn)過程中快速而精準(zhǔn)地避開障礙、找出最佳路徑,并順利抵達(dá)目的地。只要數(shù)據(jù)越豐富完整,機(jī)器就越能夠提高一切辨識的精準(zhǔn)度,以加強(qiáng)判斷能力。
這么說來,要能讓AI靠“深度學(xué)習(xí)”發(fā)展思考能力,很大程度是依賴大數(shù)據(jù)所賜,不過,這時(shí)候我們就會面臨一個(gè)問題:沒有大數(shù)據(jù),深度學(xué)習(xí)就毫無用武之地了嗎?
“小數(shù)據(jù)”的機(jī)器學(xué)習(xí)方案也蓄勢待發(fā)
大數(shù)據(jù)帶給深度學(xué)習(xí)強(qiáng)而有力的判斷能力,但其實(shí)機(jī)器若要做到“學(xué)習(xí)”這件事,深度學(xué)習(xí)并不是唯一方法。
回到自動駕駛的例子,倘若這次我們先不將海量的數(shù)據(jù)提供給機(jī)器,而是只告訴他“目的地”、“禁止碰撞”兩項(xiàng)指令,然后任憑他不斷的Trial & Error,在失敗中汲取“經(jīng)驗(yàn)”以達(dá)到學(xué)習(xí)的效果,最終也能抵達(dá)目的地(前提當(dāng)然是沒有遭遇嚴(yán)重車禍影響行進(jìn)能力)。這樣在初始階段不仰賴大數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)方式,可以歸類為“強(qiáng)化學(xué)習(xí)”。
強(qiáng)化學(xué)習(xí)的方法能補(bǔ)足機(jī)器在突發(fā)狀況下的應(yīng)變能力,AlphaGO 的開發(fā)商 DeepMind 也深諳這項(xiàng)方法的優(yōu)點(diǎn),因此讓 AlphaGO 也借著深度學(xué)習(xí)與強(qiáng)化學(xué)習(xí)的組合,在對手下出意料之外的棋步時(shí),隨即建立新的經(jīng)驗(yàn),以做為未來在相同局勢下能克敵制勝的判斷依據(jù)。
為什么我們需要“小數(shù)據(jù)”的 AI 培養(yǎng)方案?
事實(shí)上,“獲取足夠大量的數(shù)據(jù)”就是極耗成本的一件事,此外,有些數(shù)據(jù)如罕見疾病的病歷、癥狀等本身就具稀有性,因此像是強(qiáng)化學(xué)習(xí)等低數(shù)據(jù)依賴度機(jī)器學(xué)習(xí)方案逐漸開始受到青睞,許多公司與研究機(jī)構(gòu)也以此作為研發(fā)的努力方向。日前就有一間名為 Gamalon 的新創(chuàng)公司發(fā)表新技術(shù),表示其 AI 系統(tǒng)可僅用很少量的數(shù)據(jù)訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí),就達(dá)到媲美進(jìn)行深度學(xué)習(xí)后的精準(zhǔn)辨識能力,成功吸引市場關(guān)注。
除了一般仰賴大數(shù)據(jù)的深度學(xué)習(xí)外,其他可降低數(shù)據(jù)量依賴度的機(jī)器學(xué)習(xí)方案正不斷醞釀中。在不遠(yuǎn)的未來,我們開車出門只要安穩(wěn)的在后座休息,不須擔(dān)心安全與塞車問題,AI 自然會幫我們找到最佳路徑;彈指輕點(diǎn),手機(jī)便會幫我們挑選出最適合的購物選擇;還可能有貼身的虛擬健康顧問可咨詢,并隨時(shí)告知我們每天的飲食是否均衡、甚至幫我們設(shè)計(jì)健康菜單。
AI 深入生活的程度,說不定會比我們想像中來得更快。
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作者:黑馬程序員Python培訓(xùn)學(xué)院
首發(fā):http://low-budgetmovie.com/news/python.html
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