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自然語言處理方法和應(yīng)用

MqC7_CAAI_1981 ? 來源:未知 ? 作者:胡薇 ? 2018-06-25 15:44 ? 次閱讀
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今年“兩會”期間,具有代表性的同聲傳譯產(chǎn)品給大眾留下了深刻的印象。時至今日,機器翻譯的新聞已屢見不鮮,剛剛過去的端午節(jié)(6月18日),IBM的Project Debater在一場人機辯論賽中展現(xiàn)了清晰的思維和出色的應(yīng)對反駁能力,最終駁倒了人類。講道理,連伶牙俐齒的最佳辯手,都已經(jīng)講不過機器了。

語言和文字是人類文明的載體。從人類誕生起,溝通需要語言,記錄需要文字,不同語系之間的交流還需要翻譯。語言作為人類智能最重要的標志,如何用計算機來處理、理解和運用人類自然語言?是人工智能研究的核心問題之一,已有近百年研究歷史,具有重要的科學(xué)研究意義和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用價值。

自然語言處理(NLP)最早被人類用來解決機器翻譯問題,隨后進入搜索引擎應(yīng)用、語義分析及大規(guī)模文本處理領(lǐng)域。在自然語言處理的發(fā)展過程中,計算機也領(lǐng)教到了人類語言的博大精深,比如對于國足水平這種送分題,也是要蒙圈的:“巴西隊誰也踢不贏,中國隊誰也踢不贏?!?/p>

在處理人類語言文字這種高維度、抽象化、靈活多變、界限模糊的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)時,計算機有著先天的劣勢。因此,NLP也被認為是人工智能領(lǐng)域最難解決的問題之一,比爾·蓋茨甚至將NLP形容為“人工智能領(lǐng)域‘皇冠上的寶石’”。

為了推進NLP領(lǐng)域的發(fā)展,科學(xué)家做了長期的艱苦努力,然而在很長一段時間內(nèi)都收效甚微。上世紀90年代,人工智能已經(jīng)能夠在自動控制、金融信息等領(lǐng)域輔助人類,可是,在完成簡單的文本翻譯和語音識別任務(wù)后,NLP領(lǐng)域的研究陷入了多年的停滯期。深度學(xué)習(xí)時代的來臨,重新加速了計算機語言與人類語言對接的進程。

如今,計算機已經(jīng)在某些細分領(lǐng)域擁有理解和處理大規(guī)模文本的能力,我們平時使用的搜索引擎、智能翻譯、個性化信息推送和蘋果的Siri等產(chǎn)品都日臻成熟。甚至,今天我們在朋友圈看到的某些消息,已經(jīng)很可能不是人類所撰寫的。2014年,美聯(lián)社開始使用AutomatedInsights公司的Wordsmith平臺自動編發(fā)企業(yè)財報并生成新聞快訊。同時,騰訊的寫稿機器人DreamWriter自2015年上線以來,已經(jīng)在體育、財經(jīng)、娛樂等領(lǐng)域的新聞寫作多點開花,基本能夠在常規(guī)的快訊和新聞類報道中取代人類的工作。

本次的CCAI大會,自然不會錯過NLP這顆“皇冠上的寶石”。作為國內(nèi)NLP領(lǐng)域頂尖學(xué)者,蘇州大學(xué)特聘教授,計算機學(xué)院副院長,人類語言技術(shù)研究所所長、國家杰出青年科學(xué)基金獲得者的張民教授將以《自然語言處理方法和應(yīng)用》為題做專題講座。

什么是自然語言處理和自然語言理解?其研究歷史、研究內(nèi)容、研究現(xiàn)狀、研究方法、技術(shù)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)需求、挑戰(zhàn)和未來的發(fā)展方向是什么?近兩三年來,深度學(xué)習(xí)技術(shù)使很多人工智能問題的準確率得到顯著提升,那么深度學(xué)習(xí)技術(shù)為自然語言處理帶來了哪些新的發(fā)展機遇?展望未來,NLP面臨的挑戰(zhàn)和發(fā)展方向是什么?我們?nèi)绾螘诚肱c機器人對話的未來場景?以上這些,我們都將能從張民教授的報告中得到答案。

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(quán)轉(zhuǎn)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(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)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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原文標題:CCAI2018 | 機器也有詩與遠方——自然語言處理方法和應(yīng)用

文章出處:【微信號:CAAI-1981,微信公眾號:中國人工智能學(xué)會】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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