人工智能的三大轉(zhuǎn)變
很多文章的報(bào)道都是由微觀而宏觀,今日小編講給大家?guī)淼年P(guān)于人工智能的三大轉(zhuǎn)變的資訊也不例外,希翼可以在一定的程度上開闊你們的視野!y有對(duì)人工智能的三大轉(zhuǎn)變這篇文章感興趣的小伙伴可以一起來看看
幾乎每個(gè)新的一天都會(huì)在人工智能領(lǐng)域帶來令人振奮的消息 。但是這些新聞推動(dòng)了哪些更大的方向趨勢(shì)?除了公告和宣傳之外,AI真的在進(jìn)展嗎?
在本文中,我不想將重點(diǎn)放在遙遠(yuǎn),含糊的關(guān)于AI的希翼和愿望上,而是集中在不那么遙遠(yuǎn)的未來中的一些具體進(jìn)展 。下文概述的趨勢(shì)已經(jīng)開始以現(xiàn)實(shí)世界的研究和應(yīng)用形式浮現(xiàn) 。這些工作領(lǐng)域代表了一些主題,我相信這些主題將在AI關(guān)鍵開辟的未來時(shí)間表中記錄為故意義的突破 。

AI社區(qū)早就知道,我們最成功的方法(例如深度學(xué)習(xí))在數(shù)學(xué)和計(jì)算上都很復(fù)雜 。將這些方法與當(dāng)前技術(shù)一起使用會(huì)消耗大量的處理資源和高成本 。反過來,這限制了可以在何處以及如何自由地應(yīng)用這些技術(shù) 。但是,較廉價(jià)的培訓(xùn)技術(shù)正在搶救 。重要的是要了解,通常由摩爾定律驅(qū)動(dòng)的成本節(jié)省和速度提高與下面討論的算法效率類型完全不同 。盡管摩爾定律承諾每兩到三年將晶體管數(shù)量增加一倍,從而使處理能力提高一倍 , 但算法上的突破通常可以帶來即時(shí)效率,效率要高出幾個(gè)數(shù)量級(jí) 。

輕量級(jí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)展是一個(gè)有前途的領(lǐng)域,輕量級(jí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的確切含義是:更?。?更快地訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)可以達(dá)到與它們大得多的表親幾乎相同的精度,但是其大小和訓(xùn)練成本卻很小 。由SparkCognition的首席科學(xué)家Bruce Porter博士領(lǐng)導(dǎo)的研究表明,盡管僅使用大型結(jié)構(gòu)所需的十分之一的計(jì)算能力,但在網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)用中,輕量級(jí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)仍可以與常規(guī)的深層網(wǎng)絡(luò)相匹配 。

稀疏學(xué)習(xí)是另一種新興技術(shù),具有將深度網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練速度提高3.5到12倍的潛力 。另外 , 北卡羅萊納州立大學(xué)的研究人員表明,通過利用訓(xùn)練數(shù)據(jù)集中圖像子段的相似性,他們可以將網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練所需的時(shí)間和計(jì)算能力潛在地減少60%以上 。所有這些都不會(huì)犧牲準(zhǔn)確性 。
【人工智能的三大轉(zhuǎn)變】這絕不是致力于減少訓(xùn)練深度網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算負(fù)擔(dān)的大量工作的完整清單 。但是即使是這樣的一瞥,也表明在不久的將來可能會(huì)帶來更高效的方法,這些方法將使我們能夠與大型復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的決策能力相抗衡,而不會(huì)花費(fèi)相同的計(jì)算資源或降低準(zhǔn)確性 。
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