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AlphaGo代表了怎樣的人工智能?

3月10日,AlphaGo再敗李世石,這一次李世石沒有輕敵,布局階段非常慎重,但他依然輸了棋。一時間機器替代人類的聲音在網際網路爆發,然而事實果真如此嗎?AlphaGo真的已經是非常強大的人工智能了嗎?

AlphaGo代表了怎樣的人工智能?

一、AlphaGo其實隻是弱人工智能

AlphaGo的技術細節在今年《自然》雜志上詳細公布過,我們細細研究一下,就會發現AlphaGo的原理其實非常簡單。

AlphaGo利用深度學習學習人類棋譜,模拟人類來選擇幾個優勢點,然後通過蒙特卡羅樹搜尋,窮舉計算這幾個點勝率,從中優選。本質上來說,它還是搜尋求解,而且是在非常固定的規則與模式下進行。

它所用到的GPU通用計算,分布式計算,深度學習,神經網絡,蒙特卡羅樹搜尋都不是新技術。隻是把這些技術用到圍棋上并投入大量資源是首次。

按照人工智能的分類,AlphaGo還屬于弱人工智能Artificial Narrow Intelligence (ANI)。

弱人工智能是隻能擅長于單個方面的人工智能,規則是封閉的。AlphaGo的判斷可以用于圍棋,達到很高的水準,它要下象棋也能達到很高的水準,但是就要從頭再搞一套象棋的軟硬體,它在圍棋的深度學習無法通用于其他領域。

按照人工智能的分類,還有強人工智能Artificial General Intelligence (AGI)

強人工智能是指在各方面都能和人類比肩的人工智能,人類能做的腦力活動它都能做。它沒有既定規則和領域,是開放式的。

我們現在看到的各種幻想其實是強人工智能超越人類的進階階段,AlphaGo作為弱人工智能,層次還相去甚遠。

二、強人工智能是什麼樣子?

AlphaGo在圍棋很強大,但是圍棋是一個固定規則,有明确輸赢判斷的遊戲,圍棋棋盤不會扔進一個象棋棋子。而強人工智能要面對的是真實的世界,它所面對的規則是開放式的。

我們看一下李彥宏示範百度強人工智能的例子。

在百度大會上,李彥宏展示了度秘的多輪對話的人工智能。李彥宏詢問度秘度身份,問它來自哪,能做什麼,最後還讓度秘訂了兩杯咖啡。

在這一組多輪對話中,李彥宏的問話是随機的,可能說各種問題,沒有既定的規則。而度秘的人工智能首先要采集李彥宏的語音,然後把李彥宏的語音拆分成詞,識别詞意,然後識别李彥宏的語意,通過人工智能作出回答,最後把回答組織成句子,用語音說出來。

李彥宏的話是開放式的,而且有前言後語,針對這種環境的就是強人工智能。看起來這組對話隻是小朋友的智力水準,而實際難度遠遠高于AlphaGo結合深度學習與蒙特卡羅樹搜尋的弱人工智能。

百度很熱衷于展示自己在強人工智能上的成績,在2015年聯想大會上,李彥宏還示範過一次識圖對話。

李彥宏打開一張費德勒穿藍色T恤打網球的圖,問AI。

“他在做什麼?”“他的衣服是什麼顔色的?”“他手裡拿着什麼?”而AI像人類一樣應答無誤。

這組對話除了前面例子中開放語言的強人工智能,還有一組圖檔識别的強人工智能,強人工智能不知道自己看的是什麼圖檔,但是它經過深度學習看過千億張圖檔學習後,可以認出顔色,物體,動作。

這個看似小孩能完成的舉動,難度也遠超AlphaGo。圖檔沒有既定規則,開放中學習尋找規律,遠不是深度學習與樹搜尋能解決的問題。

其實,谷歌也在研發強人工智能,它和百度一樣去參加國際評測FDDB與LFW(成績還輸給了百度)。谷歌知道AlphaGo看似酷炫,但是隻是可以作作大廣告,而人類真正的未在在強人工智能這個方向。

三、AlphaGo距離颠覆人類非常遙遠

科學與常識往往是違背的,AlphaGo赢了圍棋看似開啟了新時代,但是其真實意義類更似于電腦赢了人類口算,是單一領域的智能超越人類。隻是圍棋的難度遠高于象棋,從1997年的深藍到2016年到AlphaGo,人類因為更大的棋盤等了接近20年。

而AlphaGo放到人工智能科學到角度看,隻是計算能力很強的弱雞,其高度遠不如百度達到3、4歲小孩智力的強人工智能。

弱人工智能隻能在一些領域幫助人類,而當強人工智能未來發展到成人水準,人類當所有勞動就有可能被完全替代。那個時候人類就可以享受而不用辛勞了。

而當強人工智能完全超過人類以後,人類才需要擔心機器會不會背叛人類的問題,那還是非常非常遙遠的事情。

是以,AlphaGo隻是強大的弱雞,我們無須過于擔心。

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