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人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )和深度學(xué)習領(lǐng)域的大牛、加拿大計算機科學(xué)家 Yoshua Bengio 日前在 MIT 的一次活動(dòng)中接受采訪(fǎng)時(shí)表示,希望停止有關(guān)人工智能軍備競賽的討論,并讓發(fā)展中國家更容易獲得這項技術(shù)。
Yoshua Bengio 是現代人工智能的大師,與 Geoff Hinton 和 Yan LeCun 一起并稱(chēng)“深度學(xué)習三巨頭”,Bengio 以倡導“深度學(xué)習”技術(shù)而聞名,近年來(lái),這一技術(shù)已經(jīng)從學(xué)術(shù)屆的嘗試轉變成了目前全世界最強大的技術(shù)之一。
深度學(xué)習包括將數據輸入到大型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )中,這些神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )簡(jiǎn)略地模擬人類(lèi)的大腦,它在各種實(shí)際任務(wù)中都被證明是非常強大和有效的——從語(yǔ)音識別、圖像分類(lèi)到控制自動(dòng)駕駛汽車(chē)和自動(dòng)化商業(yè)決策。
Bengio 并沒(méi)有選擇加入任何大型科技公司。雖然 Hinton 和 LeCun 分別加入了谷歌和 Facebook,但 Bengio 仍然是蒙特利爾大學(xué)的全職教授。他在 2016 年成立了 Element AI,并創(chuàng )立了一個(gè)非常成功的項目,幫助大公司探索人工智能研究的商業(yè)應用。
以下為 Yoshua Bengio 教授采訪(fǎng)實(shí)錄:
問(wèn):你如何看待各個(gè)國家之間的人工智能競賽?
Bengio :我認為這是不正確的做法。我們可以共同參與一場(chǎng)競賽,但作為一名科學(xué)家,我認為我們應當考慮人類(lèi)的共同利益,應該更多地去思考如何建造出更智能的機器,并確保人工智能為更多的人謀福祉。
問(wèn):那么是否有辦法促進(jìn)各國之間的合作?
Bengio :我們可以讓發(fā)展中國家的人們更容易進(jìn)入這一領(lǐng)域。這是一個(gè)很大的問(wèn)題,因為在歐洲、美國或加拿大,一個(gè)非洲研究人員很難獲得簽證。申請簽證就像彩票,他們會(huì )用任何借口拒絕申請。這是完全不公平的。發(fā)展中國家用很少的資源做研究已經(jīng)很困難了,但是如果他們還不能接觸到人工智能社區,我認為這是非常不公平的。作為補償這一問(wèn)題的一種方式,我們將于 2020 年在非洲舉辦一個(gè)大型的人工智能會(huì )議——ICLR(International Conference on Learning Representations,國際學(xué)習表征會(huì )議)。
包容性不僅僅是一個(gè)好聽(tīng)的詞而已。人工智能在發(fā)展中國家的潛力可能更大,他們改進(jìn)技術(shù)的需要比我們更強烈,并且他們有不同的需求。
問(wèn):你是否擔心其他國家的人工智能公司會(huì )占據人工智能領(lǐng)域的主導地位?
Bengio :是的,這是我們在人工智能研究中需要更多民主的另一個(gè)原因。人工智能研究本身往往會(huì )導致權力、金錢(qián)和研究人員的集中。最好的學(xué)生都想去最好的公司,因為他們有更多的錢(qián),有更多的數據。這是不健康的模式。即使在民主國家,權力集中在少數人手中也是危險的。
問(wèn):關(guān)于人工智能的軍事用途已經(jīng)引起了很多爭議。你在這方面的立場(chǎng)是什么?
Bengio :我堅決反對。
問(wèn):即使是非致命的用途?
Bengio :我并不想阻止人工智能的軍事用途,但我認為我們需要達成一種共識,即殺手機器人是不道德的事情。我們需要改變文化,包括改變法律和條約。這可能會(huì )有很長(cháng)的路要走。
當然,你永遠不能完全阻止它,人們會(huì )說(shuō),“某些流氓國家會(huì )發(fā)展這些東西。”我的回答是,第一,我們需要讓他們?yōu)樽约旱男袨楦械叫呃?,而第二,沒(méi)有什么可以阻止我們建立防御技術(shù)。防御性武器可以消滅無(wú)人機,但它和針對人類(lèi)的攻擊性武器不同,兩者之間存在著(zhù)巨大的差異。但兩者都可以使用 AI。
問(wèn):難道人工智能專(zhuān)家不應該與軍方合作來(lái)確保這一切發(fā)生嗎?
Bengio :如果他們有正確的道德價(jià)值觀(guān),那很好。但我并不完全信任軍事組織,因為他們傾向于認為責任先于道德。我所希望的并不是這樣。
問(wèn):在新的人工智能研究中,最令你興奮的是什么?
Bengio :我認為我們需要考慮人工智能的嚴峻挑戰,而不只是對短期的、漸進(jìn)的進(jìn)步感到滿(mǎn)意。我并不是說(shuō)我想放棄深度學(xué)習。相反,我想在此基礎上繼續發(fā)展。但是我們需要能夠擴展它來(lái)做一些事情,比如推理,學(xué)習因果關(guān)系,探索世界,以便學(xué)習和獲取信息。
如果我們真的想實(shí)現接近人類(lèi)水平的 AI,那就是另外一場(chǎng)比賽。我們需要長(cháng)期投資,我認為學(xué)術(shù)界是最好的將其傳遞下去的地方。
問(wèn):不僅要抓住數據中的模式,還要抓住某些事情發(fā)生的原因。為什么這很重要,以及為什么它會(huì )這么難呢?
Bengio :面對復雜的世界,如果你有一個(gè)好的因果模型,你可以在不熟悉問(wèn)題的情況下就進(jìn)行概括,得出結論,這是關(guān)鍵。我們人類(lèi)能夠將自己投射到與我們日常經(jīng)驗截然不同的情境中,而機器不能,因為它們沒(méi)有這些因果模型。
我們可以手工創(chuàng )建模型,但這還不夠。我們需要能夠發(fā)現因果模型的機器。在某種程度上,它永遠不會(huì )是完美的。就像現實(shí)中我們也沒(méi)有一個(gè)完美的現實(shí)的因果模型,這就是為什么我們也會(huì )犯很多錯誤,但是和其他動(dòng)物相比,我們已經(jīng)做得很好了。
現在,我們并沒(méi)有很好的算法來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題,但是我認為,如果有足夠多的人在努力,并且予以足夠的重視,我們就會(huì )取得進(jìn)步。
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