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[導(dǎo)讀] 在過(guò)去五六年里,人工智能又復(fù)活了。 我之所以用“復(fù)活”這個(gè)詞,是因?yàn)楫?dāng)人工智能被視為迫在眉睫的時(shí)候,我們?cè)?jīng)有過(guò)這樣的時(shí)代。1950年,Alan Turing在1950年設(shè)計(jì)了以自己名字

在過(guò)去五六年里,人工智能又復(fù)活了。

我之所以用“復(fù)活”這個(gè)詞,是因?yàn)楫?dāng)人工智能被視為迫在眉睫的時(shí)候,我們?cè)?jīng)有過(guò)這樣的時(shí)代。1950年,Alan Turing在1950年設(shè)計(jì)了以自己名字命名的圖靈測(cè)試(Turing Test),并將主流的注意力吸引到機(jī)器可以思考的可能性上。1956年的Dartmouth研討會(huì)是一個(gè)里程碑式的事件,它標(biāo)志著人工智能的誕生,當(dāng)時(shí)John McCarthy提出了“人工智能”(AI)這個(gè)短語(yǔ),代表了控制論、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和符號(hào)推理研究的蓬勃發(fā)展。

在60年代和70年代,自然語(yǔ)言處理、機(jī)器推理和機(jī)器視覺(jué)等領(lǐng)域都有了顯著的進(jìn)步。隨著上世紀(jì)80年代日本所謂的第五代計(jì)算機(jī)計(jì)劃的出現(xiàn),在專家系統(tǒng)、基于案例的推理以及隨著反向傳播的發(fā)明而使連接主義神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)等領(lǐng)域取得了重大進(jìn)展。機(jī)器學(xué)習(xí)在90年代獲得了動(dòng)力,從早期的符號(hào)方法轉(zhuǎn)向利用概率和統(tǒng)計(jì)。

最近,在對(duì)早期和成熟的初創(chuàng)企業(yè)的巨額投資之間;媒體預(yù)示著機(jī)器人殺手的未來(lái);包括IBM、微軟和谷歌在內(nèi)的老派巨頭們的營(yíng)銷攻勢(shì);以及公眾對(duì)Siri和Alexa等人的著迷,看來(lái)人工智能終于來(lái)了。但是,它的腳步會(huì)就此停住嗎?

是機(jī)器學(xué)習(xí)還是人工智能?

我們今天所說(shuō)的人工智能,很大程度上源于機(jī)器學(xué)習(xí)在海量數(shù)據(jù)中的應(yīng)用。準(zhǔn)確地說(shuō),正是所謂的“深度”學(xué)習(xí)技術(shù)的應(yīng)用使語(yǔ)音搜索和語(yǔ)音激活助手如Siri的興起,癌癥診斷和治療等領(lǐng)域的醫(yī)療創(chuàng)新,AWS Rekognition等臉部識(shí)別,以及更廣泛的圖像和視頻分析和識(shí)別領(lǐng)域,機(jī)器翻譯,包括必應(yīng)翻譯工具,語(yǔ)音識(shí)別工具,以及所謂的自動(dòng)駕駛汽車的出現(xiàn)等等。

技術(shù)上來(lái)說(shuō),我們應(yīng)該稱之為深度學(xué)習(xí)的復(fù)蘇,而不是人工智能的復(fù)蘇。

深度學(xué)習(xí)的歷史可以追溯到1943年,當(dāng)時(shí)人們?cè)诶斫馊祟惔竽X神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上創(chuàng)建了Pitts-McCulloch計(jì)算機(jī)模型?!吧疃葘W(xué)習(xí)”這個(gè)說(shuō)法是在上世紀(jì)80年代末創(chuàng)造的;然而,深度學(xué)習(xí)的影響在本世紀(jì)頭十年才真正開(kāi)始,2012年開(kāi)始的所謂“深度學(xué)習(xí)革命”讓計(jì)算機(jī)行業(yè)徹底崩潰。2019年3月,Yoshua Bengio,Geoffrey Hinton和Yann LeCun)因他們的突破性研究而獲得圖靈獎(jiǎng),他們的研究使深度學(xué)習(xí)成為主流。

簡(jiǎn)單地說(shuō),深度學(xué)習(xí)是一種機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),它教會(huì)計(jì)算機(jī)去做那些對(duì)人類來(lái)說(shuō)很自然的事情,比如從例子中學(xué)習(xí)。。通過(guò)深度學(xué)習(xí),計(jì)算機(jī)模型可以直接從圖像、文本或聲音等中學(xué)習(xí)執(zhí)行分類任務(wù)。深度學(xué)習(xí)模型是通過(guò)使用一組大的標(biāo)記數(shù)據(jù)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)來(lái)訓(xùn)練的(包括有監(jiān)督和無(wú)監(jiān)督的),這些架構(gòu)包含了對(duì)人類神經(jīng)元行為建模的多層軟件。

今天機(jī)器學(xué)習(xí)的致命弱點(diǎn)

今天,為了訓(xùn)練一個(gè)深層(機(jī)器)學(xué)習(xí)模型,雖然今天有兩種技術(shù)有效,但這兩種技術(shù)最終會(huì)成為人工智能的禍害。

首先,傳統(tǒng)學(xué)習(xí)方法要求將訓(xùn)練數(shù)據(jù)集中在一個(gè)系統(tǒng)(或供應(yīng)商數(shù)據(jù)中心)上。谷歌、亞馬遜、微軟、蘋果和Facebook等公司收集了大量用戶數(shù)據(jù),并將其存儲(chǔ)在各自的系統(tǒng)中。隨后,以一次性或連續(xù)的方式,他們運(yùn)行自己的算法來(lái)挖掘并構(gòu)建最終的深度學(xué)習(xí)模型。讀者很容易發(fā)現(xiàn),這種方法侵犯了隱私。在沒(méi)有用戶許可的情況下,這些系統(tǒng)常常利用敏感的私有數(shù)據(jù)來(lái)構(gòu)建它們的AI應(yīng)用程序。

其次,同樣成問(wèn)題的是集中的方法通常取決于供應(yīng)商,即供應(yīng)商的選擇算法、其實(shí)現(xiàn)機(jī)制(語(yǔ)言、庫(kù)、工具)、首選的硬件(內(nèi)部的、外部的、對(duì)芯片制造商的依賴等)、其數(shù)據(jù)中心的架構(gòu)、人員(可能受到危害、賄賂等),以及選擇何種工具來(lái)顯示培訓(xùn)算法的結(jié)果。在計(jì)算機(jī)科學(xué)術(shù)語(yǔ)中,單供應(yīng)商的實(shí)現(xiàn)受制于所謂的拜占庭容錯(cuò)問(wèn)題。

這兩種技術(shù)中的任何一種都對(duì)當(dāng)今人工智能應(yīng)用的壽命構(gòu)成了致命的挑戰(zhàn)。然而,它們加在一起就是人工智能的致命弱點(diǎn)。如果該行業(yè)不解決這些問(wèn)題,今天的人工智能復(fù)蘇注定會(huì)再次熄火。

區(qū)塊鏈+機(jī)器學(xué)習(xí)

區(qū)塊鏈平臺(tái)在去中心化應(yīng)用程序和系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)方面取得了驚人的進(jìn)展,并已應(yīng)用于從加密貨幣到企業(yè)供應(yīng)鏈等領(lǐng)域。

更重要的是,由于區(qū)塊鏈固有的去中心化實(shí)現(xiàn),區(qū)塊鏈有兩種能力。

首先,區(qū)塊鏈為用戶提供了控制其數(shù)據(jù)的能力,并決定何時(shí)、何地、向誰(shuí)提供數(shù)據(jù)的時(shí)間和多長(zhǎng)時(shí)間,即區(qū)塊鏈?zhǔn)菍?duì)用戶的私有數(shù)據(jù)進(jìn)行本質(zhì)上和自動(dòng)利用的系統(tǒng)的反論證。此外,隨著零知識(shí)證明的出現(xiàn),區(qū)塊鏈現(xiàn)在除了有效之外,沒(méi)有能力透露任何有關(guān)交易的信息。

第二,區(qū)塊鏈的設(shè)計(jì)沒(méi)有中央權(quán)力或系統(tǒng)。因此,為了在數(shù)據(jù)和交易上達(dá)成一致,區(qū)塊鏈?zhǔn)褂昧硕喾N容錯(cuò)一致性算法。雖然有各種各樣的一致算法,但它們?cè)诳绶稚⒌墓?jié)點(diǎn)(或系統(tǒng))之間達(dá)成一致方面都有相似的特征。特別是,一個(gè)叫做拜占庭共識(shí)的變體解決了前面提到的拜占庭容錯(cuò)問(wèn)題。區(qū)塊鏈可以開(kāi)發(fā)不依賴于單一供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)的人工智能應(yīng)用程序,同時(shí)存在所有的風(fēng)險(xiǎn)和錯(cuò)誤。

總之,這兩個(gè)關(guān)鍵的能力有可能使今天的機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)解決他們的致命弱點(diǎn),并使人工智能應(yīng)用程序既不侵犯隱私,也不容易受到單一供應(yīng)商拜占庭故障的影響。

下一步是什么

區(qū)塊鏈+機(jī)器學(xué)習(xí)開(kāi)辟了一個(gè)顛覆性的新方法使人工智能成為主流,同時(shí)保護(hù)用戶隱私和確保供應(yīng)商中立的應(yīng)用程序,減少風(fēng)險(xiǎn)。

消費(fèi)者及其設(shè)備在其生存期生成大量數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)包含了有關(guān)用戶及其行為的有價(jià)值的信息:他們經(jīng)常光顧的餐廳、訪問(wèn)哪些網(wǎng)站、他們喜歡去哪些地方、他們使用的社交媒體應(yīng)用程序、看什么視頻等等。這些數(shù)據(jù)已經(jīng)成為構(gòu)建有效的深度學(xué)習(xí)模型以最大限度地增強(qiáng)用戶體驗(yàn)的個(gè)性化服務(wù)的基石(例如ala Siri)。區(qū)塊鏈提供了一種獨(dú)特的選擇來(lái)構(gòu)建這樣的個(gè)性化模型,而不會(huì)侵犯用戶的隱私。

至關(guān)重要的是,廣大的行業(yè)應(yīng)將用戶隱私置于商業(yè)利益之上,并使用區(qū)塊鏈功能來(lái)建立機(jī)器學(xué)習(xí)模型,使他們的人工智能應(yīng)用程序成為可能。

人臉識(shí)別等應(yīng)用正在被廣泛使用(包括政府機(jī)構(gòu));由于機(jī)器學(xué)習(xí)模型與單個(gè)供應(yīng)商捆綁在一起的一系列問(wèn)題而產(chǎn)生的假陽(yáng)性和假陰性造成的風(fēng)險(xiǎn)太嚴(yán)重,不能繼續(xù)忽視。例如,波音和空客飛機(jī)上的航空電子系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)計(jì)了幾十年的拜占庭容錯(cuò)技術(shù)。當(dāng)移民部門和邊境巡邏隊(duì)使用諸如AWS RekogniTIon等工具時(shí),行業(yè)和監(jiān)管政策機(jī)構(gòu)必須重新考慮當(dāng)今人工智能應(yīng)用的原始性質(zhì)(例如在航空電子系統(tǒng)方面)。

我們必須擺脫單一供應(yīng)商的實(shí)現(xiàn)及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),轉(zhuǎn)向去中心化的深度學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn),利用跨多個(gè)供應(yīng)商和供應(yīng)商的計(jì)算資源(算法、語(yǔ)言、硬件等)。

未來(lái)是去中心化的,人工智能也不例外。否則就會(huì)是另一個(gè)人工智能冬天。

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