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人工智能和人類智能的十個不同之處

汽車玩家 ? 來源:CDA數(shù)據(jù)分析師 ? 作者:CDA數(shù)據(jù)分析師 ? 2020-05-04 09:10 ? 次閱讀
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人工智能和人類智能究竟有何不同之處呢?在本文中Sabine Hossenfelder 就從十個方面分析了這兩者間的不同。

今天我想講講人工智能有何智能之處。

當然顯而易見的是,人的大腦是有溫度且不確定的,而計算機不是。但是更重要的是,人類智能和人工智能之間存在結構性差異。這我將在之后講到。

在我們開始之前,我要簡單的講講"人工智能"指的是什么。

如今所謂的"人工智能"其實是通過神經(jīng)網(wǎng)絡實現(xiàn)的。

神經(jīng)網(wǎng)絡是一種計算機算法,用來模擬人腦的特定功能。當中包含虛擬的"神經(jīng)元" 這些神經(jīng)元排列在"層"中,并且互相連接。神經(jīng)元傳遞信息從而進行計算。就像人腦中的神經(jīng)元傳遞信息,并進行計算一樣。

在神經(jīng)網(wǎng)絡中,神經(jīng)元只是代碼中的數(shù)字,通常它們的值在0到1之間。神經(jīng)元之間的連接也有與之相關的數(shù)字,它們被稱為"權重"。這些權重告訴你,來自其中一層的信息對下一層有多大的影響。神經(jīng)元的值以及連接的權重本質上是網(wǎng)絡中的自由參數(shù)。

通過訓練神經(jīng)網(wǎng)絡,你想找到那些使某個函數(shù)最小化的參數(shù)值,這稱為"損失函數(shù)"。這是神經(jīng)網(wǎng)絡要解決的優(yōu)化問題。

在優(yōu)化中,神經(jīng)網(wǎng)絡的魔力是通過所謂的反向傳播實現(xiàn)的。反向傳播是指,如果神經(jīng)網(wǎng)絡給出的結果不是特別好,你可以回溯并改變神經(jīng)元的權重和連接。神經(jīng)網(wǎng)絡就是這樣從錯誤中"學習"。

說到這里,下面讓我們進入人工智能和人類智能之間的關鍵區(qū)別。

01

形式和功能

神經(jīng)網(wǎng)絡是運行在計算機上的軟件,人工智能的"神經(jīng)元"沒有物理實體。它們以位數(shù)和字符串的形式編碼在硬盤或硅芯片上,它們的物理結構和真正的神經(jīng)元一點也不像。相反,在人腦中形式和功能是同時存在的。

02

大小

人類大腦大約有1000億個神經(jīng)元,目前的神經(jīng)網(wǎng)絡通常有幾百個左右。

03

連接

在神經(jīng)網(wǎng)絡中,每一層通常與上一層和下一層完全連接。但人腦并沒有所謂的層,相反,它依賴于許多預定義的結構。并不是人類大腦的所有區(qū)域都是同樣連接的,區(qū)域是專門用于特定目的的。

04

能量消耗

人腦在能量消耗方面,比現(xiàn)存的任何人工智能都更為節(jié)能。人腦大約耗費20瓦能量,這與現(xiàn)在標準筆記本電腦耗費的差不多。但有了這些能量,大腦處理的神經(jīng)元數(shù)量多一百萬倍。

05

體系

在神經(jīng)網(wǎng)絡中,這些層是整齊有序的一個接一個地處理。而另一方面,人腦會進行很多并行處理,沒有任何特定的順序。

06

激活狀態(tài)

在人腦中,神經(jīng)元要么是激活狀態(tài),要么非激活狀態(tài)。在神經(jīng)網(wǎng)絡中,激活是由連續(xù)值模擬的。因此人造神經(jīng)元可以平穩(wěn)地從上到下運行,這是人腦做不到的。

07

速度

人類的大腦比任何人工智能系統(tǒng)都要慢得多。一臺標準計算機每秒執(zhí)行大約100億次操作。另一方面,人的神經(jīng)元激活頻率為每秒最多一千次。

08

學習方式

神經(jīng)網(wǎng)絡通過輸出來學習。如果根據(jù)損失函數(shù),這個輸出是低性能的。然后,網(wǎng)絡通過改變神經(jīng)元的權重和它們之間的連接做出反應。沒有人知道人類學習的細節(jié),但肯定不是這樣的。

09

結構

神經(jīng)網(wǎng)絡每次都是從零開始的。而人腦呢? 很多結構已經(jīng)連接到它的連接處,而且利用的模型,這在進化過程中被證明是有用的。

10

精度

人腦的干擾因素更多,而且不如計算機上運行的神經(jīng)網(wǎng)絡精確。這意味著大腦基本上不能運行與神經(jīng)網(wǎng)絡相同的學習機制,它可能使用完全不同的機制。

這些差異的結果是,如今的人工智能需要大量的訓練,需要大量精心準備的數(shù)據(jù)。這與人腦的運行方式是很不一樣的。

局限性

神經(jīng)網(wǎng)絡不會建立世界中模型,相反它們會學習對模式進行分類。這種模式識別只需要很小的變化就會失敗。

一個著名的例子是,你給圖片添加少量影響因素,這些因素小到肉眼無法識別。但人工智能系統(tǒng)可能會被騙,錯認為物品A認為是物品B。

目前,神經(jīng)網(wǎng)絡也不善于從它們所學習的情況推廣到另一種情況。

它們的成功很大程度上取決于定義正確的"損失函數(shù)"。如果你沒有謹慎思考損失函數(shù),你最終會優(yōu)化你不想要的東西。比如本被訓練以恒定的高速行駛的自動駕駛汽車,很可能變成只會原地旋轉。

但是神經(jīng)網(wǎng)絡擅長于一些內(nèi)容。比如對圖像進行分類,或者推斷出沒有明顯趨勢的數(shù)據(jù)。

結語

也許人工智能的意義就在于不讓它與人類智能太相似。

畢竟,我們擁有的最有用的機器,比如汽車或飛機,它們之所以有用正是因為沒有模仿人類。相反,我們需要創(chuàng)造專門處理人類不擅長任務的機器。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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