隨著我們的日常生活與各種各樣的技術(shù)越來越緊密地交織在一起,有時(shí)候,似乎未來已經(jīng)到來。然而,技術(shù)仍在不斷發(fā)展,人工智能(AI)已經(jīng)占據(jù)了這一領(lǐng)域的中心地位。在許多前進(jìn)力量的支持下,人工智能繼續(xù)激發(fā)公眾對未來的想象。亞馬遜的Alexa、Netflix的推薦系統(tǒng)以及SnapChat濾鏡等的創(chuàng)新,進(jìn)一步推動(dòng)了這一信念,這些都是人工智能進(jìn)入個(gè)性化領(lǐng)域的優(yōu)秀范例。
最常見的人工智能構(gòu)成部分,以及人工智能家族中的“聰明之星”,都是“深度學(xué)習(xí)”。深度學(xué)習(xí)是一種數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)的模式,近年來改進(jìn)了長期以來的預(yù)測準(zhǔn)確性標(biāo)準(zhǔn)。除了傳統(tǒng)的預(yù)測建模之外,它還在語音識(shí)別和計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域有突出貢獻(xiàn)。然而,隨著我們迎接新年的到來,事情將變得更加有趣。讓我們來看看2018年的深度學(xué)習(xí)(以及更廣泛的人工智能)的情況。
卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(幾乎)無處不在
卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種復(fù)雜的學(xué)習(xí)模型,它的優(yōu)點(diǎn)是需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行最少的預(yù)處理或“清理”。主要被應(yīng)用于“解決”視覺圖像分類和處理,目前開始應(yīng)用于更多的案例。
其理念是,視覺世界是合成的,因此圖像可以被分解成最基本的特征。例如,一個(gè)風(fēng)景的圖像由各種各樣的物體組成;這些物體由輪廓和線條組成,而這些線條又由像素組成。Covnets能夠識(shí)別這些成分,并創(chuàng)建分層的抽象世界概念,使各種識(shí)別任務(wù)變得更容易。
目前,F(xiàn)acebook的照片標(biāo)簽和面部識(shí)別功能都使用了Covnets。在2018年,我們可以預(yù)計(jì),Covnets將更廣泛的應(yīng)用于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,特斯拉的Model X已經(jīng)在使用Covnets來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的相關(guān)功能。更近的,像Quere.ai這樣的公司正在使用Covnets,并且在醫(yī)學(xué)成像的診斷方面取得了顯著的成功。預(yù)計(jì)公司將開始為這些高度精確的學(xué)習(xí)模式尋找不同的應(yīng)用。
人工智能技術(shù)會(huì)是一個(gè)花瓶嗎?
在人工智能技術(shù)推出的初期,網(wǎng)絡(luò)上有不少人曾提問過相似的問題,但人工智能顯然并非是一個(gè)噱頭而已。比方說,現(xiàn)今在智能手機(jī)內(nèi)的 AI 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)已具備了“自學(xué)習(xí)”、“自調(diào)整”等能力。
作為人工智技術(shù)的其中一個(gè)載體,智能手機(jī)與相關(guān)的 AI 智能體系必然會(huì)被重點(diǎn)發(fā)展。
其實(shí),人工智能技術(shù)在今年除了是智能手機(jī)圈中的一個(gè)熱點(diǎn),同時(shí)也是我國在未來將重點(diǎn)發(fā)展的一項(xiàng)科學(xué)技術(shù)。12 月 25 日,工信部(工業(yè)和信息化部)科技司負(fù)責(zé)人就對在早前公布的《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018 年~2020 年)》(下文簡稱:《行動(dòng)計(jì)劃》)進(jìn)行了相關(guān)解讀。
對于人工智能技術(shù)在我國未來三年內(nèi)的發(fā)展,負(fù)責(zé)人表示將會(huì)以信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合為主線,并以新一代人工智能技術(shù)發(fā)展為重心,推動(dòng)高端智能技術(shù)和高端智能產(chǎn)品的發(fā)展。
按照《行動(dòng)計(jì)劃》在未來三年內(nèi)對人工智能發(fā)展部署,未來我國將會(huì)重點(diǎn)對 4 方面、17 個(gè)產(chǎn)品或領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)展,分別是:
重點(diǎn)培育和發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能服務(wù)機(jī)器人、智能無人機(jī)、醫(yī)療影像輔助診斷系統(tǒng)、視頻圖像身份識(shí)別系統(tǒng)、智能語音交互系統(tǒng)、智能翻譯系統(tǒng)、智能家居產(chǎn)品等智能化產(chǎn)品,推動(dòng)智能產(chǎn)品在經(jīng)濟(jì)社會(huì)的集成應(yīng)用。
發(fā)展智能傳感器、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片、開源開放平臺(tái)等關(guān)鍵環(huán)節(jié),夯實(shí)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的軟硬件基礎(chǔ)。
深化發(fā)展智能制造,鼓勵(lì)新一代人工智能技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域各環(huán)節(jié)的探索應(yīng)用,提升智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備創(chuàng)新能力,培育推廣智能制造新模式。
構(gòu)建行業(yè)訓(xùn)練資源庫、標(biāo)準(zhǔn)測試及知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)平臺(tái)、智能化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)安全保障等產(chǎn)業(yè)公共支撐體系,完善人工智能發(fā)展環(huán)境。
人工智能將加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全
雖然機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)模型具有前所未有的預(yù)測精度,但有些目前仍容易受到質(zhì)疑。例如,在受監(jiān)督的機(jī)器學(xué)習(xí)中,模型學(xué)習(xí)標(biāo)記數(shù)據(jù)的某些特征,訓(xùn)練和測試數(shù)據(jù)被假定來自相同的數(shù)據(jù)分布。如果數(shù)據(jù)在這個(gè)假設(shè)中失真,那么模型的預(yù)測精度就會(huì)受到很大的影響。以垃圾郵件過濾為例——如果將隨機(jī)文本和圖像添加到消息中,消息可能會(huì)繞過垃圾郵件檢測系統(tǒng)。這就是為什么你的收件箱里塞滿了垃圾郵件,盡管有一個(gè)系統(tǒng)可以阻止它。
安全部門巨頭McAfee公司認(rèn)為,將數(shù)字安全考慮在內(nèi),2018年勒索軟件和其他數(shù)字威脅(比如對全球社會(huì)造成恐慌的“WannaCry”)越來越多地利用機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)。具體來說,這些模型將威脅到檢測模型,從檢測模型的防御反應(yīng)中學(xué)習(xí),并利用發(fā)現(xiàn)的漏洞來破壞檢測模型,其速度比防御者修補(bǔ)漏洞的速度更快。
為了抵御這些技術(shù),McAfee公司的工程師們一直在研究對抗機(jī)器學(xué)習(xí),并組建一個(gè)先進(jìn)的防御研究團(tuán)隊(duì)來為這些漏洞創(chuàng)建解決方案。要真正抵御這種攻擊,唯一的辦法是建立一種更為普遍的學(xué)習(xí)模式,甚至能找出最微小的異常。在這方面,一些有趣的研究正在進(jìn)行中。
結(jié)論
在過去的兩三年里,人工智能和深度學(xué)習(xí)在公共領(lǐng)域出現(xiàn)了爆炸式的增長,推出了一些令人興奮的產(chǎn)品。在2018年和未來幾年,它們將越來越多地出現(xiàn)在我們的日常互動(dòng)中,尤其是在移動(dòng)應(yīng)用領(lǐng)域。
隨著移動(dòng)硬件地快速發(fā)展,它將能夠支持復(fù)雜的深度學(xué)習(xí)任務(wù)。例如,蘋果的iOS 11支持CoreML,這是一款面向iOS開發(fā)者的機(jī)器學(xué)習(xí)工具包。未來,開發(fā)者將可以部署支持文本預(yù)測和圖像識(shí)別的應(yīng)用(比如SnapChat),不需要任何機(jī)器學(xué)習(xí)的知識(shí)。
很顯然,人工智能和深度學(xué)習(xí)的未來充滿活力和前景。我們看到這種變化和進(jìn)步的速度有多快,只有時(shí)間能給予我們答案。因此,隨著新的一年的展開,讓我們拭目以待,看看這一細(xì)分領(lǐng)域的表現(xiàn)吧。
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原文標(biāo)題:2018年的人工智能將會(huì)如何發(fā)展?
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