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人工智能大突破,具人類學習能力的AI演算法問世

2015-12-16

       麻省理工學院(MIT)、紐約大學及多倫多 大學研究人員聯合設計一套貝氏程式學習演算法,企圖縮小電腦和人類學習能力的差距。該演算法可將一個概念轉化為簡單的電腦程式,并能依據單一范例進一步學 習并產生相近概念的事物,例如電腦先學習拉丁字母,之后它就能學習類似的希臘字母。

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  麻省理工學院(MIT)、紐約大學及多倫多大學研究人員最近發展出一套電腦系統,宣稱具備人類學習及創造的能力,而且創作結果已經足以和人類不相上下。

  在現有機器學習技術下,電腦必須被喂以大量,可能是數百或上千個訓練范例,才能“學習”新的概念,但人類往往只需幾個例子就能很快應用到別的事物上。人類也能從概念學習,再推衍并創造出新的范例。

   MIT大腦及認知科學教授Josh Tenenbaum、紐約大學博士后研究生Brenden Lake及多倫多大學電腦科學副教授Ruslan Salakhutdinov聯合設計一套貝氏程式學習(Bayesian Program Learning BPL)演算法,企圖縮小電腦和人類學習能力的差距。這套演算法可將一個概念轉化為簡單的電腦程式,并能依據單一范例進一步學習并產生相近概念的事物,例 如電腦先學習拉丁字母,之后它就能學習類似的希臘字母。

  研究人員運用50種少數語言,包括梵文、藏文、格拉哥里字母 (Glagolitic)及印度的古吉拉特(Gujarati)文里1600多個手寫字體來訓練這套電腦模型,并指示電腦創造新的范例。最后,在一項測試 中,研究人員要求人類測試員來判斷,哪些是人類創造的新范例,哪些是電腦造出的新范例。結果顯示,不到25%的人類測試員無法有效判斷兩者的差別。

  根據著名的圖靈測試,判斷機器是否能夠思考,可測試機器能否表現與人等價或無法區分的智能。因而研究人員結論,他們制造出的電腦模型已經通過了一定形式的圖靈測試。

  “我們研究顯示,此類方法在一次性的分類學習上,已獲致與人類等級的精準度,并在創造能力上,于視覺圖靈測試中騙過了大部份測試員。”


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   不過也有人不以為然。Mashable引述艾倫人工智慧研究所(Allen Institute for Artificial Intelligence)CEO,也是華盛頓大學教授Oren Etzioni指出,這項研究并不算通過圖靈測試,頂多是計算機在乘法運算上擊敗人類一樣,頂多具有學術研究上的貢獻。

  2014年俄國 的尤金.古斯曼(Eugene Goostman) 超級電腦在倫敦皇家學會(Royal Society)所舉辦的Turing Test 2014競賽中,被公認為通過“圖靈測試”,也是首次電腦騙過人類,讓人相信它是一位十三歲男孩。但根據維基百科,有文章指它其實并非真正通過測試。


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