人工智能概念被炒得火熱,但是現(xiàn)階段的人工智能大多是“預(yù)先培訓(xùn)過(guò)的”系統(tǒng),只相當(dāng)于生物智能進(jìn)化階段的水母,遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上可類比人腦智慧的水平。人工智能仍有很長(zhǎng)的路要走。
人工智能的時(shí)代到來(lái)了,但創(chuàng)建可用于解決多種問(wèn)題的系統(tǒng)可能還需要幾十年的時(shí)間。
宣稱采用人工智能(AI)的初創(chuàng)公司所吸引的投資正在達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。大型科技公司紛紛全力以赴,高等院校整個(gè)系的人才都被抽干。自2011以來(lái),近140家人工智能公司已被收購(gòu),其中包括今年的40家。
AI正在進(jìn)入我們的日常生活,比如智能設(shè)備中的語(yǔ)音識(shí)別、Facebook和谷歌賬號(hào)中的圖像識(shí)別等。
人工智能專家、百度首席科學(xué)家吳恩達(dá)
現(xiàn)在,谷歌的母公司AlphabetInc.聯(lián)手亞馬遜和微軟等公司,以租賃的方式,將他們的部分智慧成果提供給其他企業(yè)。想讓你的app應(yīng)用程序或小工具響應(yīng)語(yǔ)音指令,并用自己的“聲音”回答問(wèn)題?這些服務(wù)都可以做到。需要轉(zhuǎn)錄對(duì)話以便分析?這類新型服務(wù)可以做到這一點(diǎn),以及其他許多事情,從面部識(shí)別到識(shí)別圖像中的內(nèi)容,面面俱到。
但是,從這些新的人工智能玩具中提煉出可量化的功能實(shí)屬不易?!懊總€(gè)人都認(rèn)為AI春天來(lái)了,AI的夏天還會(huì)遠(yuǎn)嗎?但我認(rèn)為那是10年以后的事情,”安吉拉·巴薩(AngelaBassa)說(shuō),她在能源智能軟件公司EnerNOC公司擔(dān)任數(shù)據(jù)科學(xué)團(tuán)隊(duì)主管。
在切換到新角色之前,巴薩女士曾帶領(lǐng)EnerNOC的一支團(tuán)隊(duì)使用機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù),將大量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)程序以便“訓(xùn)練”它們。但該公司發(fā)現(xiàn)客戶對(duì)分析更感興趣,而不是復(fù)雜的人工智能驅(qū)動(dòng)算法可提供的增量?jī)r(jià)值。
巴薩說(shuō),人工智能需要三樣?xùn)|西,但大多數(shù)公司都無(wú)法滿足需求。一是充足的數(shù)據(jù),像Facebook、亞馬遜、Alphabet、通用電氣和其他公司正在收集大量的數(shù)據(jù),但這種情況并不多見(jiàn)。
第二個(gè)問(wèn)題是一個(gè)小的差異就可以證明創(chuàng)建人工智能系統(tǒng)物超所值。如果人工智能系統(tǒng)可以將信用卡公司的欺詐檢測(cè)率提高1%,可能價(jià)值數(shù)千萬(wàn)美元。然而,對(duì)于一家生產(chǎn)不同產(chǎn)品的中等規(guī)模制造商而言,在特定生產(chǎn)線上,將生產(chǎn)率提高1%可能不如雇傭六名高薪工程師更加劃算。
這導(dǎo)致了第三個(gè)稀缺:建立系統(tǒng)的人員不足。人工智能的人才大爭(zhēng)正在推動(dòng)成本的上升。“也許世界上僅有5000個(gè)人能夠制造出一臺(tái)幫人們省錢的機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng),前提是增加投資,”巴薩女士說(shuō)。
這并不意味著人工智能對(duì)企業(yè)是無(wú)用的。但它確實(shí)表明,人工智能的概念被炒得過(guò)火了。利用人工智能創(chuàng)建一些可用于解決各種問(wèn)題的系統(tǒng),而不是像目前一樣,僅僅將其投入到狹窄的應(yīng)用領(lǐng)域,可能需要花費(fèi)幾十年的時(shí)間。系統(tǒng)必須被制造出來(lái),并接受培訓(xùn),就像教育孩子,這是經(jīng)年累月的功夫。
現(xiàn)在可用的人工智能設(shè)備大多是“預(yù)先培訓(xùn)過(guò)的”系統(tǒng),由谷歌、Amazon和微軟之類大公司建造,反映的是這些公司的數(shù)據(jù)。上述公司擁有數(shù)十億圖像,可為他人提供商業(yè)圖像識(shí)別服務(wù)。亞馬遜公司通過(guò)Alexa個(gè)人助理編輯了大量口語(yǔ),因此,可為他人提供加工口語(yǔ)和回復(fù)對(duì)話的服務(wù)。
一些初創(chuàng)公司開(kāi)始提供更廣泛的人工智能系統(tǒng),既不需要機(jī)器學(xué)習(xí)專家,也不需要像谷歌那樣預(yù)先訓(xùn)練過(guò)的系統(tǒng)。以色列的n-Join公司向制造商銷售一種小盒子,從流水線的機(jī)器上收集數(shù)據(jù),然后使用機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)定位可能導(dǎo)致失敗的異常偏差。
斯特勞斯集團(tuán)有限公司(StraussGroupLtd.)是以色列最大的乳制品制造商之一,也是n-Join的早期客戶,該公司的高級(jí)技師蓋·蘇爾(GuyTsur)說(shuō),n-Join設(shè)備的關(guān)鍵在于它不需要知道所連接的流水線的類型,或是正在通過(guò)哪個(gè)傳感器獲得測(cè)量數(shù)據(jù)。它只是尋找可表明制造過(guò)程異于平常的相關(guān)性。然后提醒人類主管,后者運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和判斷對(duì)某個(gè)特定問(wèn)題加以辨識(shí)。
一位精明的讀者曾指出的一件事是,迄今為止,上述對(duì)人工智能的臧否褒貶皆無(wú)法與科幻版機(jī)器統(tǒng)治世界相提并論。作為研究無(wú)脊椎動(dòng)物的神經(jīng)科學(xué)家,回想自己的短暫經(jīng)歷,我想說(shuō)的是,今天的人工智能僅僅相當(dāng)于生物智能進(jìn)化階段的水母。未來(lái)真正的大腦乃至真正的智能仍遙不可及,遠(yuǎn)在超越任何合理的預(yù)測(cè)范圍之外。
或者正如中國(guó)搜索巨頭百度公司的首席科學(xué)家、人工智能專家吳恩達(dá)(AndrewNg)曾經(jīng)提出的,擔(dān)心人工智能被某種邪惡的智慧生物所控制,等同于擔(dān)心火星上人口過(guò)剩,二者同樣不可理喻。
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