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是什么讓深度學(xué)習(xí)再次崛起并超越人類?

大數(shù)據(jù)
深度學(xué)習(xí)這套方法并不是近幾年提出的,是什么讓深度學(xué)習(xí)再次崛起并超越人類呢?當(dāng)然首先要?dú)w功于Hinton等學(xué)者幾十年如一日的不懈研究。另外,有兩個(gè)客觀因素異常重要。

深度學(xué)習(xí)(Deep Learning)這個(gè)詞最近借著AlphaGO與李世石的人機(jī)大戰(zhàn)又火了一把。深度學(xué)習(xí)其實(shí)是機(jī)器學(xué)習(xí)(Machine Learning)的一個(gè)分支學(xué)科,而機(jī)器學(xué)習(xí)是一門研究數(shù)據(jù)之間關(guān)聯(lián)關(guān)系的學(xué)科,比如它可以用來挖掘收入和年齡,性別,職業(yè),學(xué)歷等因素的數(shù)學(xué)關(guān)系。但是傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)方法一般只能挖掘簡(jiǎn)單的線性關(guān)系。我們知道大千世界不是線性關(guān)系所能描述的,比如收入與年齡,性別,職業(yè),學(xué)歷的關(guān)系,這么一個(gè)簡(jiǎn)單的問題就不是一個(gè)線性關(guān)系所能表達(dá)清楚的。深度學(xué)習(xí)的出現(xiàn)改變了這種現(xiàn)狀,深度學(xué)習(xí)使用復(fù)雜的多非線性模型表示數(shù)據(jù)之間的關(guān)系,然后使用大量的數(shù)據(jù)最終確定數(shù)據(jù)之間的關(guān)系究竟是什么。

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深度學(xué)習(xí)的靈感來源于大腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),可以說我們的大腦就是一個(gè)***復(fù)雜的深度學(xué)習(xí)模型。大腦里的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是由數(shù)以千億計(jì)的神經(jīng)元連接而成,深度學(xué)習(xí)也使用同樣的結(jié)構(gòu),每個(gè)人工神經(jīng)元對(duì)輸入進(jìn)行簡(jiǎn)單的線性或非線性運(yùn)算后將結(jié)果傳遞給后續(xù)的神經(jīng)元,在經(jīng)過這樣十幾層乃至上百層的傳遞后得到最終的預(yù)測(cè)結(jié)果。

深度學(xué)習(xí)這套方法并不是近幾年提出的,早在80年代末Geoffrey Hinton和Yann LeCun等學(xué)者就使用深度學(xué)習(xí)的方法解決了手寫體數(shù)字的識(shí)別問題。遺憾的是,進(jìn)入90年代后深度學(xué)習(xí)的性能沒有本質(zhì)上的提升,甚至劣于很多簡(jiǎn)單的線性模型,深度學(xué)習(xí)的研究沉寂下來。直到2006年,Hinton教授在Science上發(fā)表了深度學(xué)習(xí)的里程碑一樣的論文,重新審視深度學(xué)習(xí)方法,將深度學(xué)習(xí)的性能提升到了一個(gè)新的臺(tái)階。在此之后,深度學(xué)習(xí)在語音識(shí)別,計(jì)算機(jī)視覺,機(jī)器人,自然語言處理等領(lǐng)域均超過了傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)方法,甚至在人臉驗(yàn)證比賽LFW和自然圖像分類比賽ImageNet上超過了人類的識(shí)別能力。這次,AlphaGO擊敗李世石又是一個(gè)深度學(xué)習(xí)超越人類的實(shí)例。

那么是什么讓深度學(xué)習(xí)再次崛起并超越人類呢?

當(dāng)然首先要?dú)w功于Hinton等學(xué)者幾十年如一日的不懈研究。另外,有兩個(gè)客觀因素異常重要:

***是大數(shù)據(jù)

互聯(lián)網(wǎng)將幾十億人連接在一起,同時(shí)也讓海量數(shù)據(jù)連接在了一起。深度學(xué)習(xí)必須要有海量數(shù)據(jù)才能得到表現(xiàn)好的模型,深度學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)的關(guān)系就像火箭和燃料一樣,火箭雖然厲害,但是沒有大數(shù)據(jù)這個(gè)燃料也只是一堆廢鐵。因?yàn)榇髷?shù)據(jù)的必不可少,我們也看到深度學(xué)習(xí)做的***的地方是我們熟知的那些擁有大量數(shù)據(jù)的IT巨頭,Google、Facebook、Microsoft、百度等??梢哉f,在深度學(xué)習(xí)時(shí)代,擁有數(shù)據(jù)就占領(lǐng)了人工智能的制高點(diǎn)。

第二是高性能計(jì)算

摩爾定律揭示了計(jì)算能力增長(zhǎng)速度的規(guī)律,過去這些年GPU,超級(jí)計(jì)算機(jī)和云計(jì)算等計(jì)算平臺(tái)迅猛發(fā)展,讓深度學(xué)習(xí)的實(shí)現(xiàn)成為可能,舉個(gè)例子,2011年 GoogleBrain用了1000臺(tái)機(jī)器、16000個(gè)CPU處理的深度學(xué)習(xí)模型大概有10億個(gè)神經(jīng)元,而現(xiàn)在我們已經(jīng)可以在幾個(gè)GPU上完成同樣的計(jì)算了。事實(shí)上,深度學(xué)習(xí)已經(jīng)進(jìn)入我們的口袋了,我們的智能手機(jī)上的GPU已經(jīng)可以運(yùn)行一些復(fù)雜度一般的深度學(xué)習(xí)方法了。我想過不了多久,我們每一個(gè)人都可以在手機(jī)上和AlphaGO對(duì)弈了,再過些年,我們的手機(jī)就就可以運(yùn)行像人腦一樣復(fù)雜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)了。

在深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域有很多非常優(yōu)秀的華人科學(xué)家和中國(guó)企業(yè)??茖W(xué)家方面,我們熟知的有百度***科學(xué)家吳恩達(dá),IDL的發(fā)起人余凱,Caffe的作者賈揚(yáng)青,***個(gè)把人臉驗(yàn)證LFW刷到99%以上的湯曉鷗、王曉剛教授,去年奪得ImageNet多項(xiàng)桂冠的孫劍和何凱明等等。企業(yè)方面,我們所熟知的BAT、360、搜狗、滴滴等均在深度學(xué)習(xí)方面有布局,同時(shí)國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)出一批依賴深度學(xué)習(xí)的新企業(yè),比如格靈深瞳(安防、自動(dòng)駕駛)、曠世科技(人臉識(shí)別)、商湯科技(人臉識(shí)別)、地平線機(jī)器人(ADAS)等。

深度學(xué)習(xí)不只是和人下下棋這么簡(jiǎn)單。既然它是對(duì)人腦的一種模擬,它可以完成很多人腦的功能。

首先是視覺的功能。我們的相機(jī)可以像眼睛一樣看到這個(gè)世界,卻不能像大腦一樣看懂這個(gè)世界,深度學(xué)習(xí)恰恰補(bǔ)上了這個(gè)短板。有了深度學(xué)習(xí),Google Photo、百度識(shí)圖、淘寶拍立淘才可以準(zhǔn)確地識(shí)別照片中的物體類別,并對(duì)你的照片進(jìn)行自動(dòng)歸類或搜索。有了深度學(xué)習(xí),我們才可以很酷炫地在支付寶里刷臉付款。有了深度學(xué)習(xí),格靈深瞳的行為特征分析系統(tǒng)可以檢測(cè)場(chǎng)景內(nèi)所有人員、車輛的行蹤,對(duì)可疑和危險(xiǎn)事件及時(shí)報(bào)警。有了深度學(xué)習(xí),自動(dòng)駕駛汽車識(shí)別周圍路況時(shí)才足夠準(zhǔn)確。有了深度學(xué)習(xí),F(xiàn)aceU這樣的app才知道臉在哪里,五官又在哪里。

除了視覺功能,深度學(xué)習(xí)在語音識(shí)別方面應(yīng)用也非常廣泛。百度的Deep Speech 2在一些測(cè)試中也已經(jīng)超過人類的聽力。此外,Google、Apple、Microsoft以及國(guó)內(nèi)的科大訊飛等也都推出了自己的語音識(shí)別產(chǎn)品。在深度學(xué)習(xí)的幫助下,計(jì)算機(jī)擁有了越來越強(qiáng)大的語音識(shí)別能力,這將逐漸改變目前目前以鍵盤為主的人機(jī)交互模式。

深度學(xué)習(xí)也深刻改變著機(jī)器人領(lǐng)域。剛才說的基于深度學(xué)習(xí)的視覺和語音識(shí)別的能力可以幫助機(jī)器人更好地感知世界。除此之外,深度學(xué)習(xí)還和增強(qiáng)學(xué)習(xí)(Reinforcement Learning)相結(jié)合。

所謂增強(qiáng)學(xué)習(xí)指機(jī)器人通過與環(huán)境交互中得到的獎(jiǎng)賞和懲罰自主學(xué)習(xí)(Self Learning)更優(yōu)策略。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子,AlphaGO就是一個(gè)增強(qiáng)學(xué)習(xí)的產(chǎn)物,它通過跟其他棋手下棋或者和自己對(duì)弈的輸贏情況自主學(xué)習(xí)更好的下棋策略。而深度學(xué)習(xí)的引入,使得增強(qiáng)學(xué)習(xí)方法可以找到更加復(fù)雜的策略。從AlphaGO完勝李世石可以看出,深度學(xué)習(xí)+增強(qiáng)學(xué)習(xí)已經(jīng)有能力讓機(jī)器人在相當(dāng)復(fù)雜的環(huán)境下自主學(xué)習(xí)到高度優(yōu)化的決策策略。

以上的這些應(yīng)用只是我們平時(shí)看得見的,還有很多深度學(xué)習(xí)的應(yīng)用則在我們的視線之外影響世界?;ヂ?lián)網(wǎng)搜索、廣告推薦、金融量化交易、機(jī)器翻譯、醫(yī)療大數(shù)據(jù)分析、智能法律咨詢……可以說凡是需要從大量數(shù)據(jù)中預(yù)測(cè)未知信息的領(lǐng)域都是深度學(xué)習(xí)可以一展拳腳的地方。未來,以深度學(xué)習(xí)為代表的人工智能技術(shù)也許會(huì)像蒸汽機(jī)、電動(dòng)機(jī)、計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)一樣推動(dòng)新一輪科技革命,讓生產(chǎn)力再上一個(gè)臺(tái)階。

當(dāng)然,作為一個(gè)從業(yè)者,我同時(shí)害怕深度學(xué)習(xí)遭到捧殺,尤其是AlphaGO讓大眾熟知了這樣一項(xiàng)技術(shù)后。深度學(xué)習(xí)才剛剛起步,就像嬰兒剛剛學(xué)會(huì)走路,我們固然可以暢想他以后成為偉人,但畢竟很多技術(shù)還不成熟,相當(dāng)一部分應(yīng)用還難以讓人滿意,甚至在未來很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都難以做到。人工智能的發(fā)展需要的不是大家一股腦的熱情,而是持久的投入和努力。

(本文作者潘爭(zhēng),格靈深瞳計(jì)算機(jī)視覺工程師,清華大學(xué)自動(dòng)化系博士,師從智能技術(shù)與系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任張長(zhǎng)水。)

責(zé)任編輯:Ophira 來源: 雷鋒網(wǎng)
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