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Yann Lecun:Facebook最新AI變革研發(fā)成果“無監(jiān)督學(xué)習(xí)”

在這里大家可以看到在網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中使用的幾個(gè)層,比如說有100層或者180層的一些人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),在Facebook當(dāng)中我們會(huì)廣泛使用。因?yàn)橛辛诉@樣的一些應(yīng)用,可以看到識(shí)別錯(cuò)誤率在不斷下降,有的時(shí)候表現(xiàn)甚至比人還要好。它的性能非常好,已經(jīng)成為一種標(biāo)桿。另外它實(shí)際上比CPU識(shí)別圖像或者對(duì)象要更加復(fù)雜一些。它不僅僅能夠識(shí)別對(duì)象,同時(shí)能夠進(jìn)行本地化處理。

這個(gè)是在Facebook人工智能部門我們所做的研究,叫做Marsk RCNN,可以看到它的結(jié)果,它可以標(biāo)記這樣的圖像,就像我剛才給大家展示的例子非常像的,展示出非常好的性能。如果能夠展示這種效果的話,它不僅僅可以識(shí)別出每個(gè)人,同時(shí)它會(huì)為每個(gè)人加一個(gè)Marsk,所以可以很容易區(qū)分出是一個(gè)人還是一只狗,在這里大家可以看到它可以識(shí)別電腦、酒杯、人、桌子,都可以識(shí)別出來。如果五年之前問系統(tǒng)這些問題的話,我們當(dāng)時(shí)認(rèn)為需要10-20年時(shí)間才能達(dá)到今天呈現(xiàn)的效果。

這也是Facebook所做的一些研究,叫做Techaround。大家可以下載上面的代碼,它可以探測(cè)200多種不同的類別,這也是Facebook在AI方面的一些研究,我們不僅僅發(fā)布了一些論文,同時(shí)連代碼也都發(fā)布出來了,世界各地都可以更好的熟知這種技術(shù)。

對(duì)于我們研究團(tuán)隊(duì)來說,不僅僅要開發(fā)對(duì)我們公司非常有用的技術(shù),同時(shí)我們也希望所開發(fā)的技術(shù)能夠引導(dǎo)整個(gè)社區(qū),能夠解決我們所感興趣的問題。我們認(rèn)為AI不僅僅會(huì)幫助我們解決問題,同時(shí)還會(huì)幫助我們解決很多人類自己無法解決的挑戰(zhàn),所以我們會(huì)與我們的科學(xué)團(tuán)隊(duì)一起朝這方面努力。這里是在過去的幾年里,IFRR所發(fā)布的一些開源項(xiàng)目,包括像深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí)框架,這是關(guān)于深度學(xué)習(xí)的應(yīng)用。

我剛才講到每天都會(huì)有一些新的應(yīng)用發(fā)布,也可以進(jìn)行語言的翻譯甚至過濾,安全診斷,以及面部識(shí)別等等。另外,可以看到深度學(xué)習(xí)也被廣泛應(yīng)用來進(jìn)一步推動(dòng)科學(xué)方面的研究。我們會(huì)看到在接下來幾年里深度學(xué)習(xí)會(huì)發(fā)生更大的革命。

接下來我們?cè)賮砜匆幌虏町惢幊蹋覀兛梢詮牧硗庖粋(gè)角度來學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)。實(shí)際上它是一個(gè)固定架構(gòu),涉及到編程,可以用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)解釋。這個(gè)編程一共有三個(gè)指數(shù),它實(shí)際上和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)非常類似,它會(huì)根據(jù)所展示的數(shù)據(jù)有所不同。

另外,根據(jù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)也會(huì)有所變化。所以現(xiàn)在的問題是,我們是否有一種方法可以自動(dòng)地生成一個(gè)自己的程序。同時(shí)可以對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)完成某個(gè)具體任務(wù),這也就是我們所說關(guān)于編程的想法,F(xiàn)在人們已經(jīng)開始在做一些深度學(xué)習(xí)方面的研究。

大家看到這里是我們最近深度學(xué)習(xí)的成就,之后我們來看一下關(guān)于AI有沒有我們觸及到的。對(duì)于新技術(shù),我們可以進(jìn)入到更多的領(lǐng)域中,大家看到這里我們可以進(jìn)行更多的影像分析。關(guān)于醫(yī)學(xué)方面,我們還可以進(jìn)行更多翻譯,或者是有更多的其他的領(lǐng)域。在這個(gè)方面我們覺得對(duì)于機(jī)器確實(shí)可以擁有一定的人工智能,但是關(guān)于機(jī)器人分辨出它有些功能,比如我們還需要更多的功能,比如像洗碗機(jī)之類這樣的功能我們都要探討。

在機(jī)器學(xué)習(xí)方面,我們?cè)谶@兒可以看到有一些具體的圖像,我們有些新的方法。在實(shí)際的生活當(dāng)中其實(shí)這種方式不太成功,因?yàn)殛P(guān)于深度學(xué)習(xí)方面我們要進(jìn)行深入的挖掘,因?yàn)閷?duì)于機(jī)器本身它會(huì)有不同的解決方案,比如在實(shí)際生活中是不能夠去實(shí)施的。

有時(shí)候讓機(jī)器學(xué)習(xí)很長時(shí)間才能玩游戲,比如100個(gè)小時(shí)。所以,確實(shí)核心功能方面我們現(xiàn)在還沒有觸及到。盡管這些機(jī)器是能夠做到的,但是我們還沒有挖掘出來。我們也可以對(duì)機(jī)器本身進(jìn)行更深入的培訓(xùn)。比如說我們要讓系統(tǒng)進(jìn)行成千上萬次的培訓(xùn),之后它們才能進(jìn)行學(xué)習(xí)。

有些學(xué)習(xí)是力學(xué)方面的,但是在實(shí)際生活中不可能實(shí)時(shí)進(jìn)行,所以我們只夠進(jìn)行模擬,但是它也需要我們進(jìn)行很多的嘗試才能夠讓機(jī)器學(xué)到。對(duì)于嬰兒他們?cè)趺慈W(xué)習(xí)呢?如果我們讓嬰兒展示的話,比如說就好像左下角的這幅圖像展示的,六個(gè)月以下的嬰兒,他們可能不太了解比如物理方面的運(yùn)動(dòng),可是他們?cè)跐M了八個(gè)月之后,他們的能力就變得非常驚奇,已經(jīng)知道自由落體的作用。我的一位朋友,她在巴黎工作,給我們展示了嬰兒怎么學(xué)會(huì)一些概念,而且他們也能夠了解到一些物理基本的原理。

對(duì)于嬰兒,他們能夠了解到背景知識(shí),學(xué)會(huì)常識(shí)。另外我們?cè)谙騽?dòng)物展示這樣的情景,比如大猩猩,它們?cè)谟啄甑臅r(shí)候由培訓(xùn)員給它們一些展示,大猩猩會(huì)覺得很有意思,面對(duì)這樣的魔術(shù)會(huì)笑出來,所以大家會(huì)把它們當(dāng)做世界最起初的原型來看待。但是我們希望機(jī)器能夠建立一些樣本,最終機(jī)器學(xué)會(huì)學(xué)習(xí),進(jìn)行一些預(yù)測(cè),什么是可行的,我們就可以使得機(jī)器像人一樣有效運(yùn)行。我們有這樣的監(jiān)督或者學(xué)習(xí),就能夠使得機(jī)器得到培訓(xùn),它們能夠進(jìn)行規(guī)劃,進(jìn)行反映,這是我們需要它們建立起的一個(gè)系統(tǒng)。

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