近幾年,人工智能呈現(xiàn)瘋狂成長的態(tài)勢,并存在了大量的炒作。而今卻討論人工智能會不會有第三場冬天,是不是有點(diǎn)不合時宜呢?實(shí)際上,在歷史上曾在上個世紀(jì) 70 和 80 年代發(fā)生過兩次人工智能低谷。那么,人工智能的冬天究竟會不會再次來臨呢?
上世紀(jì)70年代,由于人工智能夸張、大肆的炒作,吹得天花亂墜,產(chǎn)生了適得其反的結(jié)果。正因人工智能未能實(shí)現(xiàn)令人激動的承諾,便認(rèn)為專業(yè)程序員比“人工智能”表現(xiàn)得更好,人工智能在現(xiàn)實(shí)世界中根本沒有前途,所有的人工智能研究經(jīng)費(fèi)便被撤銷了。
上世紀(jì)80年代,人工智能領(lǐng)域又開始了研究,但又因?yàn)槿斯ぶ悄艿哪芰Ρ蝗藶榭浯螅杀靖甙簠s沒有回報,人工智能研究組織和政府便面臨著交付失敗和巨大損失,這場人工智能的研究便又停滯了數(shù)十年。
而后,人工智能的情況發(fā)生了變化,公眾對人工智能的興趣又重燃了。因?yàn)槿藗冋莆樟艘活愋碌娜蝿?wù):分類。或者說是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),科學(xué)家已經(jīng)開發(fā)出有效的方法來分類大多數(shù)類型的數(shù)據(jù),包括圖像和自然語言。對于人工智能電話客服,雖然說聲音聽起來很自然,還有停頓,但這些并不是真的推理和思考產(chǎn)生,而都是通過語音模式的操作來完成的。
有專家說到,我們真的需要降低預(yù)期,并停止夸大 “深度學(xué)習(xí)” 的能力。如果我們不這樣做的話,我們可能會發(fā)現(xiàn)自己處于另一個人工智能的冬天。
歷史上的人工智能低谷對計算機(jī)科學(xué)的發(fā)展帶來了毀滅性的影響。值得指出的是,今天一些有用的東西,正是發(fā)軔于那個時期的研究成果,如,搜索算法,可以在國際象棋中獲勝;又如最小化運(yùn)輸成本問題。簡而言之,出現(xiàn)的創(chuàng)新算法往往在某項(xiàng)特定任務(wù)中表現(xiàn)出色。
Thomas Nield說過,為了避免在人工智能冬天中被淘汰的命運(yùn),你能做的最好的事情就是明確你要解決的問題,并理解其本質(zhì)。然后,尋找為特定問題提供解決方案的直觀路徑的方法。如果要對文本消息進(jìn)行分類,你可能需要使用樸素貝葉斯;如果你想優(yōu)化交通網(wǎng)絡(luò),可以使用離散優(yōu)化。無論來自同行的壓力有多大,你都可以帶著健康的懷疑態(tài)度來處理復(fù)雜的模型,并質(zhì)疑這是否正確的方法。
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)之父Geoff Hinton在G7峰會上說過:人工智能不再有冬天。因?yàn)楝F(xiàn)在的人工智能已經(jīng)是我們?nèi)粘I畹囊徊糠至恕A硗猓斯ぶ悄艿目焖俚e累了雄厚而龐大的數(shù)據(jù)資源。正是有了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐,人工智能的大潮絕不是隨浪起和伏。
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