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人工智慧,天使還是魔鬼

人工智慧,天使還是魔鬼

人工智慧,天使還是魔鬼

在「2018·全國檢察機關科技裝備展」上,科沃斯檢務機器人亮相。

人工智慧的概念早在60多年前就被提出,但又一度沉寂。隨著谷歌人工智慧程序AlphaGo(阿爾法狗)戰勝圍棋世界冠軍李世石,再次為世人矚目。然而,與無限風光一起相伴而來的,還有關於人工智慧的種種爭議。

「在我的一生中,見證了社會深刻的變化。其中最深刻的,同時也是對人類影響與日俱增的變化,是人工智慧的崛起。簡單來說,我認為強大的人工智慧的崛起,要麼是人類歷史上最好的事,要麼是最糟的。」著名物理學家霍金生前反覆告誡。

在互聯網和大數據風起雲湧的今天,人工智慧究竟會成為造福人類的天使,還是控制人類的魔鬼?面對類似疑慮,請聽中國科學院院士、中國人工智慧學會副理事長譚鐵牛怎麼說。

崛起

經過60多年的不斷發展,人工智慧迎來發展的春天,成為推動新一輪科技和產業革命的重要驅動力

1956年,在達特茅斯學院暑期研討班上,一位名叫約翰·麥卡錫的年輕人首次提出了人工智慧的概念,那時研討的主題是怎樣用機器模擬人的智能。事實上,與人工智慧相關的研究,在此之前早已開展。

「人工智慧的主要目標是模擬、延伸和擴展人類智能,探尋智能本質,研發具有類人智能的智能機器。比如,讓機器或者計算機會聽、會看、會說、會想、會決策,與人類一樣。」譚鐵牛解釋。

時光荏苒,白雲蒼狗。60多年風風雨雨,隨著大數據、雲計算、互聯網、物聯網等信息技術的發展,以深度神經網路為代表的人工智慧技術成功跨越科學與應用之間的「技術鴻溝」,如願迎來發展的春天:圖像分類、語音識別、知識問答、人機對弈、無人駕駛……一系列具有廣闊應用前景的人工智慧技術相繼突破從「不能用、不好用」到「可以用」的技術拐點,成為推動新一輪科技和產業革命的重要驅動力。

醫學行業便是其中之一。2017年,斯坦福大學在國際權威期刊《自然》上發表論文宣布,他們通過深度學習的方法,採用近13萬張痣、皮疹和其他皮膚病變的圖像訓練機器識別其中的皮膚癌癥狀,在與21位皮膚科醫生的診斷結果進行對比後發現,這個深度神經網路的診斷準確率達到91%,與醫生不相上下。

這樣的驚喜比比皆是。通過深度神經網路的應用創新,國際計算機視覺競賽ImageNet圖像分類的Top5誤差率從2012年的16%降到2017年的3%左右(已經低於人的錯誤率);我國的Face++(曠視科技)人臉識別技術的準確率在LFW國際公開測試中達到全球最高的99.5%(超過了人類肉眼識別的準確率97.52%),與此相關的刷臉支付被《麻省理工科技評論》評為2017年十大全球突破性技術。

「人工智慧的近期進展主要集中在專用智能領域,例如,微軟語音識別系統5.1%的錯誤率比肩專業速記員。」譚鐵牛說,從可應用性來看,人工智慧大體可以分為專用人工智慧和通用人工智慧。面向特定領域的人工智慧技術(即專用人工智慧)由於任務單一、應用背景需求明確、領域知識積累深厚、建模計算簡單可行,更容易實現單點突破,在局部智能水平的單項測試中可以超越人類智能。

「專用人工智慧取得突破性進展,主要源於深度學習、強化學習、對抗學習等統計機器學習理論的進步。深度學習,簡單說,就是借鑒人的大腦在處理信息過程當中的層次化處理。」譚鐵牛解釋說。

挑戰

琴棋書畫樣樣精通的人工智慧似乎已所向披靡,然而,專家表示,人工智慧總體發展水平仍然處於起步階段

「藝術創作將是人類對抗人工智慧的『最後一座堡壘』!」曾幾何時,一些專家對此深信不疑。然而,現實很快給予他們一擊:2016年,谷歌開發的人工智慧畫家——「初創主義」在舊金山拍賣會上大放異彩,在它創作的29幅作品中,有的被賣出8000美元的高價。

無獨有偶。在法國巴黎,索尼計算機科學實驗室「深沉巴赫」創作的合唱曲目,甚至被專業音樂家誤認為是「真巴赫」的作品。而人工智慧創作的小說《一台電腦寫一篇小說的一天》,則通過了日本「星新一文學獎」初審第一輪。

琴棋書畫樣樣精通的人工智慧似乎已所向披靡,無所不能。當人工智慧崛起,人類會不會被取而代之?

「有智能沒智慧、有智商沒情商、會計算不會『算計』、有專才無通才。」譚鐵牛曆數人工智慧諸多局限並一一闡釋:智慧是高級智能,目前的人工智慧無意識和悟性,缺乏綜合決策能力;機器對於人的情感理解與交流還處於起步階段;人工智慧系統可謂有智無心,更無謀;會下圍棋的「阿爾法狗」不會下象棋。換句話說,現在,人工智慧總體發展水平仍然處於起步階段。

譚鐵牛舉例說,機器翻譯如今已經做得相當不錯,但這簡單的3句話「他吃食堂」「他吃麵條」「他吃大腕」,機器翻譯不出;「那輛白車是黑車」「能穿多少穿多少」,這也無法翻譯。再比如,看到校園裡「歡迎新老師生前來就餐」的橫幅,很多人一目了然,但人工智慧卻無法理解,這些不能之處正是當前人工智慧遇到的瓶頸。

「人工智慧系統的能力維度可分為信息感知、機器學習、概念抽象和規劃決策幾方面。從知識規則到統計學習,第二波人工智慧技術在信息感知和機器學習方面進展顯著,但是在概念抽象和規劃決策方面剛剛起步。」美國DARPA(國防高級研究計劃署)如是判斷。

人工智慧已經達到5歲小孩的水平、人工智慧系統的智能水平即將超越人類水平、30年內機器人將統治世界……面對一些錯誤認識和炒作,譚鐵牛有些無奈。「現有人工智慧還有很大的局限性,有很多人認為通用人工智慧很快就能實現,只要給機器人髮指令就可以做任何事,這是對人工智慧預期過高。」譚鐵牛提醒說。

趨勢

對比人類大腦,真正意義上完備的人工智慧系統應該是一個通用的智能系統,而對它的研究與應用任重道遠

未來,人工智慧應何去何從?譚鐵牛認為,人類大腦是一個通用的智能系統,能舉一反三、融會貫通,可處理視覺、聽覺、判斷、推理、學習、思考、規劃、設計等各類問題,可謂「一腦萬用」。因此,真正意義上完備的人工智慧系統應該是一個通用的智能系統,而通用人工智慧研究與應用剛剛起步,依然任重道遠。

他坦陳,當前人工智慧處於從「不能用」到「可以用」的技術拐點,但是距離「很好用」,還有數據、能耗、泛化、可解釋性、可靠性、安全性等諸多瓶頸,理論創新和產業應用發展空間巨大。

總體而言,人工智慧的發展趨勢是理論更完備、技術更先進、產業更繁榮、應用更廣泛、法規更健全。通用智能被認為是人工智慧皇冠上的明珠,是全世界科技巨頭競爭的焦點。如何實現從專用智能到通用智能的跨越式發展,既是下一代人工智慧發展的必然趨勢,也是研究與應用領域的挑戰。

在譚鐵牛看來,人工智慧和人類智能各有所長,因此需要取長補短,融合多種智能模式的智能技術將在未來具有廣闊應用前景。「人+機器」的組合將是人工智慧研究的主流方向,「人機共存」將是人類社會的新常態,而學科交叉將成為人工智慧創新的源泉。

至於它究竟會成為造福人類的天使,還是控制人類的魔鬼,這取決於人類自身。「高科技本身沒有天使和魔鬼之分,人工智慧亦是如此。對於人工智慧這把雙刃劍的使用取決於人類自身。我們應未雨綢繆,形成合力,確保人工智慧的正面效應,確保人工智慧造福於人類。」譚鐵牛說。

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