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第四范式楊強:AlphaGo的弱點及遷移學習的應對

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5 月 27- 28 日,機器之心在北京順利主辦了第一屆全球機器智能峰會(GMIS 2017),來自美國、加拿大、歐洲,香港及國內(nèi)的眾多頂級專家分享了精彩的主題演講。

在這篇文章中,機器之心整理了第四范式首席科學家、香港科大計算機科學與工程系主任楊強在大會第二天頒發(fā)的主題為《遷移學習研究的最新進展》的演講。

楊強,第四范式聯(lián)合創(chuàng)始人、首席科學家。楊強教授在人工智能研究領域深耕三十年,是國際公認的人工智能全球頂級學者,ACM 杰出科學家,兩屆「KDD Cup」冠軍?,F(xiàn)任香港科技大學計算機與工程系主任,是首位美國人工智能協(xié)會(AAAI)華人院士,AAAI 執(zhí)行委員會唯一的華人委員,國際頂級學術會議 KDD、IJCAI 等大會主席,IEEE 大數(shù)據(jù)期刊等國際頂級學術期刊主編。楊強教授在數(shù)據(jù)挖掘、人工智能、終身機器學習和智能規(guī)劃等研究領域都有卓越的貢獻,是遷移學習領域的奠基人和開拓者,他頒發(fā)論文 400 余篇,論文被引用超過三萬次。

以下是該演講的主要內(nèi)容:

視頻:審核中

大家好,我叫楊強,我今天想跟大家分享一下大家可能都關心的問題,機器學習、人工智能有哪些最新的進展。

我先從比來比較熱的一個話題開始。我們知道本周人工智能界最熱的一個話題是人機大戰(zhàn),在烏鎮(zhèn),AlphaGo和柯潔進行了三場角逐。這個角逐看上去讓人心潮澎湃,而我們在里面到底學到了什么東西呢?

首先,,本年的數(shù)據(jù)和去年與李世乭下棋時候的數(shù)據(jù)大有差別,去年還用了很多人類大師們下棋的數(shù)據(jù),但是本年更多地用了AlphaGo自我對弈的數(shù)據(jù),這使得數(shù)據(jù)的質(zhì)量大幅提高、也就是讓機器學習的效果大為提高。所以說,數(shù)據(jù)的質(zhì)量是非常重要的。

第二條,計算架構也很重要。我們知道去年用了上千的CPU,用了成百的GPU,但是本年只用了小小的TPU。本年用的計算架構與去年的計算架構比擬,有了一種飛躍性的變革。

再則,智能算法也是非常重要的。 AlphaGo 能夠讓計算機自我訓練,自我學習,靠的是強化學習算法。有了這樣的算法,雖然人是沒有措施打敗機器的,但是機器是可以打敗機器。機器的特點是自動運算,如果我們賦予機器一種能力,讓它能夠自我學習,那么其某些方面能夠超越人的能力。所以這種自我學習的算法極其重要。

以上這三點對于商業(yè)活動、對于我們把人工智能落地,其實是非常重要。我們想一想工作傍邊、生活傍邊遇見的人工智能應用:是不是都有高質(zhì)量的數(shù)據(jù)、很好的計算架構和自我學習、不停提高的閉環(huán)能力。這三個條件是我今天要說的第一件事。

我們下面進入到主題。在人機大戰(zhàn)中,柯潔給我們留下一句話,柯潔說,AlphaGo看上去像“神”一樣的存在,好像它是無懈可擊的。我們從機器學習的角度來說AlphaGo到底有沒有弱點呢?我個人的不雅觀點是,它是有弱點的,并且這個弱點還挺嚴重:這個弱點就是它沒有“遷移學習”的能力,而遷移學習是我們?nèi)祟愔腔鄣囊环N特質(zhì)。

遷移學習這個特質(zhì)表現(xiàn)在智慧的什么方面呢?

機器的一個能力是能夠在大量的數(shù)據(jù)里面學習,所以數(shù)據(jù)的質(zhì)量是非常重要的,這是我們學到的一點。但是,你能不能在19× 19 的棋盤學到一個知識,再把它推廣到21× 21 的棋盤?你在學會下圍棋之后,你能不能去下象棋?你學會了下圍棋,能不能把它運用在生活傍邊?運用到生活的方方面面、商業(yè)活動、日?;顒?、指揮機器人的行動傍邊呢?

機器在今天是沒有這個推廣能力的,這就是我今天要說的標題問題。

在人類的進化演進傍邊,遷移學習這種能力是非常重要的。好比說,我們?nèi)祟愒趯W會騎自行車以后,再騎摩托車就非常容易了,這對于人來說是非常容易的;我們看一兩張圖片,就可以把它擴展到許多其他差別的景象,這種能力也是非常強的;我們有了知識,把這個知識再推廣到其他的知識傍邊,這個能力說明我們?nèi)诉@個計算系統(tǒng)有什么能力呢?叫可靠性,我們能把我們過去的經(jīng)驗帶到差別的場景,這樣就有了一種能夠適應的能力。

那么,我們怎樣才能讓機器也具有這種能力呢? 我再給大家一個例子,讓大家去想一想。

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