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深度學(xué)習(xí)中的怪圈將成就難以置信的成果

開(kāi)發(fā) 開(kāi)發(fā)工具 深度學(xué)習(xí)
怪圈是一種循環(huán)系統(tǒng),橫貫不同等級(jí)的各個(gè)層次。循環(huán)在機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)中并不典型,按照慣例,這些系統(tǒng)由不同計(jì)算層的無(wú)環(huán)圖構(gòu)成。然而,我們現(xiàn)在開(kāi)始發(fā)現(xiàn),采用”反饋循環(huán)”能衍生出一種令人難以置信的、新的自動(dòng)操作。

 

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作者 |Carlos E. Perez

 

 

編譯 | saint,一針

 

牛津大學(xué)的機(jī)器學(xué)習(xí)先驅(qū)Nando de Freitas剛剛在自己的***推文中推薦了這篇關(guān)于“深度學(xué)習(xí)怪圈”的文章。本文作者將人類自我認(rèn)知的怪圈與深度學(xué)習(xí)的算法怪圈相聯(lián)系,“自我創(chuàng)造”這一似乎是“人類思想”獨(dú)有的屬性,似乎正在成就一些難以置信的深度學(xué)習(xí)成果。

最終,我們將自我覺(jué)知、自我創(chuàng)造,陷入自我參照的小小奇跡幻影中。而這種自我參照的機(jī)制,如同描述思想獨(dú)有的屬性。

— Douglas Hofstadter

怪圈是一種循環(huán)系統(tǒng),橫貫不同等級(jí)的各個(gè)層次。通過(guò)這種循環(huán),一個(gè)人可以追溯他的本源。

無(wú)獨(dú)有偶,被Yann LeCun稱為“機(jī)器學(xué)習(xí)在過(guò)去的二十年間最酷的想法”背后,最根本的實(shí)際上正是這種“怪圈”。

循環(huán)在機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)中并不典型,按照慣例,這些系統(tǒng)由不同計(jì)算層的無(wú)環(huán)圖構(gòu)成。然而,我們現(xiàn)在開(kāi)始發(fā)現(xiàn),采用”反饋循環(huán)”能衍生出一種令人難以置信的、新的自動(dòng)操作。

這可不是夸張,這是今天正在發(fā)生的事實(shí)。研究者們正在訓(xùn)練“精確的”的智能系統(tǒng),以期創(chuàng)造出在同領(lǐng)域內(nèi)能力遠(yuǎn)超于人類的專業(yè)自動(dòng)化。

我***次知道深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)中使用反饋回路是有效的,是在“梯形網(wǎng)絡(luò)”里。梯形網(wǎng)絡(luò)在很早之前就被采用了,可以追溯到 2015年7月!(查看:https://arxiv.org/abs/1507.02672v2)下圖為其結(jié)構(gòu)示意。

梯形網(wǎng)絡(luò)

梯形網(wǎng)絡(luò)是上下穿梭計(jì)算層的單循環(huán)回路,后邊跟了一個(gè)***單向通道。這套系統(tǒng)從回路部分搜集信息,它被采用之后展示了非常不錯(cuò)的收斂數(shù)。這在2016年中的一篇論文中有原始研究人員的進(jìn)一步討論:

無(wú)監(jiān)督深度學(xué)習(xí)感知分組

標(biāo)記:無(wú)監(jiān)督深度學(xué)習(xí)感知分組

如果你將好幾個(gè)梯形網(wǎng)絡(luò)串在一起就能形成一個(gè)大的網(wǎng)絡(luò),它能夠?qū)D像中的物件分組。

對(duì)抗生成網(wǎng)絡(luò)(GAN)也有它自己的循環(huán)回路,但是在結(jié)構(gòu)中看不出來(lái),而是隱藏在它的訓(xùn)練當(dāng)中。GAN的訓(xùn)練過(guò)程中包含了對(duì)合作和對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練,這涉及了一個(gè)生成網(wǎng)絡(luò)和一個(gè)辨別網(wǎng)絡(luò)。辨別網(wǎng)絡(luò)想方設(shè)法將生成網(wǎng)絡(luò)生成的數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí);生成網(wǎng)絡(luò)則是想方設(shè)法尋找欺騙辨別網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù),最終生成器和辨別器的魯棒性都得到了提升。GAN可以說(shuō)在某種程度上達(dá)到了圖靈測(cè)試的要求,是當(dāng)前***的圖片生成模型。

我們基本可以肯定有一種反饋機(jī)制,以生成器利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(辨別器)生成更智能的結(jié)果(例如,更真實(shí)的圖形)這一形式而存在。有很多GANs生成真實(shí)圖形的案例。無(wú)論如何,由于梯形網(wǎng)絡(luò),現(xiàn)在有更新的結(jié)構(gòu)在促使GANs改變。

GANs生成真實(shí)圖形

這些利用了循環(huán)的系統(tǒng)也與關(guān)于“增量學(xué)習(xí)”的新研究有關(guān)。深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)的缺點(diǎn)之一就是在微調(diào)網(wǎng)絡(luò)時(shí),用新數(shù)據(jù)來(lái)訓(xùn)練會(huì)摧毀之前它掌握的技能。就是說(shuō),網(wǎng)絡(luò)會(huì)“忘記”過(guò)去的學(xué)習(xí)。由斯坦福開(kāi)發(fā)的一個(gè)稱為“反饋網(wǎng)絡(luò)”模型結(jié)構(gòu)里,研究人員開(kāi)發(fā)了一種特殊的網(wǎng)絡(luò),可以自我反饋,還能內(nèi)部迭代顯示。

“反饋網(wǎng)絡(luò)”模型結(jié)構(gòu)

在一篇更近的發(fā)表研究成果(2017年3月)中,加州伯克利大學(xué)通過(guò)GANs和一種新的正則化方法創(chuàng)造出了圖形之間的轉(zhuǎn)換,效果驚人。他們把這個(gè)系統(tǒng)叫做循環(huán)對(duì)抗生成網(wǎng)絡(luò)(CycleGAN),并且有了一些了不起的成果:

CycleGAN 能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)異的圖形轉(zhuǎn)換

CycleGAN 能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)異的圖形轉(zhuǎn)換。如上圖所示,向它輸入繪畫作品可以生成真實(shí)的照片。它還可以實(shí)現(xiàn)類似語(yǔ)義轉(zhuǎn)換的功能,如將馬變成斑馬、或?qū)⒛硞€(gè)季節(jié)的圖片變成另外一種季節(jié)的樣子。

這種方法的關(guān)鍵在于,利用“循環(huán)一致的損失”。這種損失確保了這種網(wǎng)絡(luò)能夠?qū)崿F(xiàn)一種單向轉(zhuǎn)換,之后又能夠通過(guò)最小損失實(shí)現(xiàn)相反的轉(zhuǎn)換。也就是說(shuō),網(wǎng)絡(luò)不僅僅必須學(xué)會(huì)轉(zhuǎn)換原始圖片,還得學(xué)會(huì)反向轉(zhuǎn)換。

訓(xùn)練深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)***的難題在于缺乏標(biāo)記數(shù)據(jù)。標(biāo)記數(shù)據(jù)是控制深度學(xué)習(xí)模型精確性的源頭。不過(guò),這些開(kāi)始采用循環(huán)回路的新型系統(tǒng)正在解決缺乏監(jiān)督的問(wèn)題。這就像有一個(gè)永動(dòng)機(jī)在自動(dòng)憑空造出一些新的標(biāo)記數(shù)據(jù)變量,***反過(guò)來(lái)用更多數(shù)據(jù)來(lái)訓(xùn)練自己。這種自動(dòng)化機(jī)制讓他們自己和自己進(jìn)行模擬游戲,“玩”得多了,就能成為這方面的專家。

這就類似于阿爾法狗(AlphaGo),它也能夠通過(guò)自我訓(xùn)練發(fā)展出新的策略。當(dāng)自動(dòng)化嵌入了反饋回路,而且能夠模擬(一些人稱之為“想象”)很多不同的情景,還能自測(cè)這些情景下的正確性,那么我們就進(jìn)入了超級(jí)科技爆發(fā)的臨界點(diǎn)。

而這種井噴式的快速發(fā)展所將帶來(lái)的科技能量,我們?nèi)祟愇拿鬟h(yuǎn)未做好掌握它的準(zhǔn)備。所以下次如果你看見(jiàn)一些難以置信的深度學(xué)習(xí)成果,可以嘗試尋找嵌在算法里的怪圈。

原文: https://www.esmadrid.com/en/whats-on/escher-gaviria-palace

【本文是51CTO專欄機(jī)構(gòu)大數(shù)據(jù)文摘的原創(chuàng)譯文,微信公眾號(hào)“大數(shù)據(jù)文摘( id: BigDataDigest)”】

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責(zé)任編輯:趙寧寧 來(lái)源: 51CTO專欄
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