为什么我敢这么直言不讳,危言耸听?因为人工智能无法取代人类。霍金和比尔·盖茨为什么会担心人工智能的未来?我们害怕什么?人工智能取决于定义,是专注于特定应用领域的弱人工智能,还是与人相似、具有独立思考能力的强人工智能。首先,我们需要了解人工智能的运行模式。人工智能的一切都是基于计算的。

人工智能为什么这么火?

谢邀!人工智能(AI)从被提出到现在,已有超过60年的发展历程,虽然中间也经历过暂短的热潮,都没有真正火起来,而直到去年3月阿尔法狗打赢了世界围棋冠军李世石,AI才掀起了新一轮的热潮。这轮热潮,在谷歌、Facebook、微软、BAT等企业投资推动下,让AI走到大众视野,也走向实际应用,而人工智能之所以最近两年才火起来,是因为拥有计算、算法和大数据这三大支撑力!首先看看计算力方面的提升。

计算是AI发展的基础,在20年前,一个机器人,当时是用32个CPU,达到120MHz的速度,而今天一台小小服务器的计算速度已是20年前最快计算机的60倍。现在的人工智能系统可以使用成百上千个GPU来提升的计算能力,这使得处理学习或者智能的能力得到比较大的增强。之前用CPU一个月才能出结果,然后再去调整参数,一年只能迭代12次,

GPU产生后大幅提升了计算量,现在用GPU可以一天就出结果,迭代的更快。再看看算法方面的更新,以人脸识别为例,在2013年深度学习应用到人脸识别之前,各种方法的识别成功率只有不到93%,低于人眼的识别率95%,因此不具备商业价值。而随着算法的更新,深度学习使得人脸识别的成功率提升到了97%,

这才为人脸识别的应用奠定了商业化基础。而历经了十多年互联网行业快速发展所积累的数据资源,为AI提供了充足的“养料”,例如,在AlphaGo的学习过程中,核心数据是来自互联网的3000万例棋谱。互联网和智能手机的快速普及催生了海量数据,无论是人们无论是用手机、跑步、看电视还是行驶在车流中,几乎所有的活动都会留下数字足迹,海量数据已汇成数据洪流。

AI界的泰斗、加拿大多伦多大学的Hiton教授早在2006年就提出了深度学习的概念,直到最近几年深度学习才逐渐应用起来,是因为算法的更新也离不开大数据和计算力的支持,深度学习模型只有通过大量的数据训练才能获得理想的效果。相应地,海量数据的运算处理也必须有强大的计算作为支撑,所以说,有了计算的基础,加上算法的突破与数据洪流的爆发成就了人工智能获得突破、走向应用。

霍金为什么反对人工智能?

不仅是霍金,还有很多人都担心人工智能的未来,包括比尔盖茨,盖茨已经捐赠了大笔科研经费,以防止人工智能对人类的颠覆。是不是听起来有点危言耸听,还带点科幻的韵味呢?其实答主完全没有吓唬你,人工智能或许就是摧毁人类的最后一根稻草!为什么霍金和比尔盖茨担心人工智能的未来,我们究竟在怕什么?我们现在用到了siri这样的语音识别,还不叫人工智能!真正的人工智能是不会让你察觉到它是个机器,

你和老婆孩子一起生活了很多年,他们的言语、生活习惯、情绪都会让你难以忘怀。你根本不会怀疑你的妻子和女儿只是你意识模仿的虚拟角色。毕竟他们的言行看起来那么真实,我们不妨做一个类似的图灵实验。简单来说,就是把一个人和一个高度发达的人工智能放在不同的小黑屋里。你可以隔着墙跟他们通电话,你可以问他们问题,告诉他们谁是真人,谁是机器。比如,今天天气怎么样?比如让他们发表对9·11事件的看法,让他们评价杨振宁...你可以问无数个问题,直到你确定哪个是机器人?但是,你分不清高度发达的人工智能的区别,它的回答会很主观地迷惑你。它的音色可以和真人一模一样,包括音调停顿和喘气!你根本辨认不出来!现在想想,为什么你是你,而不是机器?你可能会说,这不是废话吗?因为我是物理!但是你知道你的大脑是如何工作的吗?那时候,思考一个事物时使用的先验形式、感性材料、理性逻辑,都可以被机器重塑!比如你梦里的人和风景都是虚拟的,但你觉得那些都是真实的,因为你梦里的人物说话都很现实。


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