क्या हो रहा है पर कृत्रिम बुद्धि के साथ? विश्लेषण 16 625 काम करता है पिछले 25 वर्षों में

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2019-01-27 19:40:22

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क्या हो रहा है पर कृत्रिम बुद्धि के साथ? विश्लेषण 16 625 काम करता है पिछले 25 वर्षों में Source:

के लगभग सभी आप क्या सुनना कृत्रिम बुद्धि के बारे में आज, यह कारण है करने के लिए सीखने के लिए । इस श्रेणी के एल्गोरिदम के साथ काम करता है आँकड़े को खोजने के लिए पैटर्न में डेटा है, और साबित करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली की नकल में मानव कौशल इस तरह के रूप में हमारी क्षमता को देखने और सुनने के लिए. एक बहुत ही संकीर्ण सीमा तक, यह भी अनुकरण करने के लिए हमारी क्षमता के कारण है । इन एल्गोरिदम का समर्थन गूगल खोज, समाचार, Facebook, Netflix सिफारिश इंजन, के रूप में अच्छी तरह के आकार के रूप में इस तरह के उद्योगों के रूप में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा.

कैसे विकसित करने के लिए गहरी सीखने

इस तथ्य के बावजूद है कि गहरी सीखने को लगभग अकेले दम दिखाया कृत्रिम खुफिया समुदाय, यह प्रतिनिधित्व करता है केवल एक छोटे से फ्लैश में ऐतिहासिक कार्य मानवता के बनाने के लिए अपने स्वयं के खुफिया है । यह था के मामले में सबसे आगे इन खोजों, कम से कम दस साल है । यदि आप स्थगित इतिहास के इस क्षेत्र में, यह है आसान करने के लिए समझने की है कि जल्द ही वह दूर ले जाएँ.

"यदि 2011 में किसी ने लिखा है कि एक गहन प्रशिक्षण हो जाएगा के पहले पन्ने पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में से कुछ, हम चाहते हैं की तरह हो सकता है, वाह, क्या एक डोप आप धूम्रपान, कहते हैं," पेड्रो Domingos, एक कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर वाशिंगटन विश्वविद्यालय के लेखक और ‘मास्टर एल्गोरिथ्म’.

अनुसार उसे करने के लिए, अचानक उतार चढ़ाव के विभिन्न तरीकों लंबे समय से होती अनुसंधान के क्षेत्र में एअर इंडिया है. हर दशक में वहाँ गर्म कर दिया गया है प्रतियोगिता के बीच अलग अलग विचार है । तब से, समय-समय पर, स्विच क्लिक करता है और पूरे समुदाय के लिए शुरू होता है कुछ नहीं है.

से हमारे सहयोगियों एमआईटी प्रौद्योगिकी की समीक्षा इन परेशानियों और शुरू होता है । यह अंत करने के लिए, वे करने के लिए अपील की एक सबसे बड़ी ओपन डेटाबेस वैज्ञानिक कागज के रूप में जाना जाता arXiv. वे लोड से कुछ अंशः सभी 16 625 उपलब्ध लेख अनुभाग में "कृत्रिम बुद्धि" के लिए 18 जुलाई 2018 और पता लगाया वर्णित शब्दों के वर्षों में, देखने के लिए कैसे विकसित इस क्षेत्र में है.

अपने विश्लेषण से पता चला तीन प्रमुख प्रवृत्तियों: एक बदलाव की दिशा में मशीन सीखने में देर से 90 के दशक — 2000 के दशक में, बढ़ती लोकप्रियता के तंत्रिका नेटवर्क है, जो शुरू में जल्दी 2010 के दशक, और वृद्धि के सुदृढीकरण सीखने पिछले कुछ वर्षों में.

लेकिन कुछ caveats. सबसे पहले, अनुभाग arXiv ऐ तिथियाँ वापस करने के लिए 1993, और शब्द "कृत्रिम बुद्धि" के लिए संदर्भित करता है 1950 वें वर्ष में है, तो डेटाबेस से ही का गठन किया है केवल नवीनतम अध्याय के इतिहास में इस क्षेत्र. दूसरा, दस्तावेजों जोड़ा गया डेटाबेस के लिए प्रत्येक वर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, केवल काम का एक हिस्सा बाहर किया जाता है इस क्षेत्र में. हालांकि, arXiv प्रदान करता है के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन की पहचान करने के कुछ प्रमुख अनुसंधान और प्रवृत्तियों को देखने के क्रम में युद्ध के tug के बीच विभिन्न वैचारिक शिविरों.

प्रतिमान मशीन सीखने के

सबसे बड़ा बदलाव है कि शोधकर्ताओं ने पाया, से एक प्रस्थान है सिस्टम पर आधारित ज्ञान, जल्दी 2000 में-ies में । इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम के आधार पर कर रहे हैं विचार है कि यह संभव है कि सांकेतिक शब्दों में बदलना करने के लिए सभी मानव ज्ञान के नियमों में इंजन. इसके बजाय, वैज्ञानिकों कर दिया है करने के लिए मशीन सीखने — माता-पिता की श्रेणी एल्गोरिदम सहित, गहरी सीखने.

के बीच 100 सबसे उल्लेख किया है शब्दों के साथ जुड़े सिस्टम के आधार पर ज्ञान — "तर्क", "बाधा" और "नियम" — की कमी हुई । और संबंधित मशीन सीखने — "डेटा", "नेटवर्क", "प्रदर्शन" — बढ़ रहा है और अधिक दूसरों की तुलना में.

इस का कारण मौसम परिवर्तन के लिए बहुत सरल है. में 80-ies में इस प्रणाली के ज्ञान पर आधारित है, के बीच लोकप्रियता हासिल की है, प्रशंसकों के कारण चारों ओर उत्साह महत्वाकांक्षी परियोजनाओं है कि विश्राम करने की कोशिश की मशीनों में आम भावना है । लेकिन जब इन परियोजनाओं को शुरू कर दिया है, शोधकर्ताओं का सामना कर रहे थे के साथ एक प्रमुख समस्या है: यह जरूरी हो गया था करने के लिए सांकेतिक शब्दों में बदलना भी कई नियम, सिस्टम सक्षम करने के लिए कुछ करने के लिए उपयोगी है । इस का नेतृत्व करने के लिए लागत में वृद्धि हुई है और काफी धीमा है वर्तमान प्रक्रियाओं.

इस समस्या का जवाब था. इसके बजाय के लिए होने के लिए की आवश्यकता के लिए लोगों को हाथ-कोड के हजारों की सैकड़ों के नियमों, इस दृष्टिकोण के कार्यक्रमों के लिए मशीन स्वचालित रूप से निकालने के लिए इन नियमों के ढेर से डेटा. इसी प्रकार, इस क्षेत्र के लिए छोड़ दिया प्रणाली, ज्ञान-आधारित है, और लागू किया जाता के सुधार के लिए मशीन सीखने.

बूम में तंत्रिका नेटवर्क

के ढांचे में एक नए प्रतिमान की मशीन सीखने, करने के लिए संक्रमण गहरी सीखने ऐसा नहीं था तुरंत. इसके बजाय, के रूप में विश्लेषण के प्रमुख के संदर्भ में, वैज्ञानिकों परीक्षण की एक किस्म के तरीकों के अलावा, तंत्रिका नेटवर्क, बुनियादी तंत्र की गहरी सीखने. अन्य लोकप्रिय तरीकों में से एक थे, Bayesian नेटवर्क, समर्थन वेक्टर मशीनों और विकासवादी एल्गोरिदम, वे सभी के उपयोग के लिए अलग अलग दृष्टिकोण खोजने के पैटर्न में डेटा.

भर में 1990 के दशक और 2000 के दशक में, साल के इन तरीकों के बीच, वहाँ था मजबूत प्रतियोगिता है. तो, 2012 में, सफलता के लिए नेतृत्व में एक और मौसम में परिवर्तन. के दौरान वार्षिक ImageNet प्रतियोगिता, डिजाइन त्वरक के क्षेत्र में प्रगति के साथ कंप्यूटर दृष्टि, एक शोधकर्ता जेफ्री नाम Hinton एक साथ अपने सहयोगियों के साथ टोरंटो विश्वविद्यालय से हासिल की है सबसे अच्छा सटीकता में छवि मान्यता की सटीकता के साथ थोड़ा 10% से अधिक है ।

गहरी सीखने की तकनीक है कि वह इस्तेमाल किया, जन्म दिया करने के लिए एक नई चिंता का विषय के अनुसंधान में पहली बार समुदाय की Visualizers और फिर से परे है । के रूप में अधिक से अधिक वैज्ञानिकों ने शुरू कर दिया है का उपयोग करने के लिए यह शानदार परिणाम हासिल करने में, इस तकनीक की लोकप्रियता के साथ, लोकप्रियता के तंत्रिका नेटवर्क, नाटकीय रूप सेवृद्धि हुई है.

विकास सुदृढीकरण सीखने

के विश्लेषण से पता चला है कि एक कुछ वर्षों के सुनहरे दिनों के बाद गहरी सीखने हुई तीसरी और अंतिम पारी में एअर इंडिया के अनुसंधान.

इसके अलावा करने के लिए मशीन सीखने के तरीकों, वहाँ रहे हैं तीन अलग अलग प्रकार: प्रशिक्षण नियंत्रित, अनियंत्रित और सुदृढीकरण. सीखने की देखरेख शामिल है जो खिला मशीन लेबल डेटा, सबसे अक्सर इस्तेमाल किया है और सबसे अधिक व्यावहारिक अनुप्रयोगों तिथि करने के लिए. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, सुदृढीकरण सीखने, simulates जो सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से पशुओं को "गाजर और गाजर का" दंड और पुरस्कार, करने के लिए नेतृत्व में तेजी से विकास के संदर्भ में यह करने के लिए काम करता है.

इस विचार नया नहीं है, लेकिन कई दशकों के लिए यह काम नहीं किया. "विशेषज्ञों में नियंत्रित प्रशिक्षण पर हँसे में विशेषज्ञों द्वारा सुदृढीकरण सीखने कहते हैं," Domingos. लेकिन, साथ के रूप में गहरी सीखने, एक महत्वपूर्ण मोड़, अचानक डाल करने के लिए विधि के सामने.

उस पल में आया था, जून 2015 में, जब AlphaGo से , प्रशिक्षित के साथ सुदृढीकरण, हार में विश्व चैंपियन गो का प्राचीन खेल के. प्रभाव पर अनुसंधान समुदाय तात्कालिक था.

अगले दशक में

विश्लेषण एमआईटी प्रौद्योगिकी की समीक्षा यह सुनिश्चित करता है कि केवल नवीनतम छाप के बीच प्रतिस्पर्धा के विचारों की विशेषताएँ कि ऐ अनुसंधान. हालांकि, यह दिखाता है की परिवर्तनशीलता के लिए प्रतिबद्धता के दोहराव खुफिया. "यह महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि कोई नहीं जानता कि कैसे इस समस्या को हल करने के लिए," कहते हैं Domingos.

कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया है कि 25 साल के लिए दिखाई दिया, एक ही समय के आसपास में 1950-एँ, और कर रहे हैं को पूरा करने में असमर्थ चुनौतियों और सफलताओं के प्रत्येक दशक में. तंत्रिका नेटवर्क, उदाहरण के लिए, नुकीला 60 के दशक में और एक छोटे से 80 के दशक में, लेकिन लगभग मृत्यु हो गई से पहले हासिल करने के लिए इसकी लोकप्रियता, धन्यवाद करने के लिए सीखने के लिए ।

हर दशक में, दूसरे शब्दों में, देखा वर्चस्व की अन्य तकनीकों: तंत्रिका नेटवर्क में देर से 50 और 60 के, विभिन्न प्रतीकात्मक प्रयास 70 के दशक में, सिस्टम के आधार पर ज्ञान' 80 के दशक में, Bayesian नेटवर्क के 90 के दशक में, समर्थन करने के लिए वैक्टर को शून्य और तंत्रिका नेटवर्क फिर से 2010 में.

2020 नहीं किया जा रहा है किसी भी अलग है, कहते हैं, डॉ Domingos. तो युग की गहरी सीखने जल्द ही खत्म हो सकता है । लेकिन आगे क्या है — एक पुरानी तकनीक में एक नया महिमा और एक नए प्रतिमान का विषय है कि भयंकर विवादों समुदाय में.

"यदि आप इस सवाल का जवाब है," कहते हैं Domingos, "मैं चाहता हूँ पेटेंट के लिए जवाब है."

पकड़ने के लिए खबर के लिए कृत्रिम बुद्धि की पूंछ .

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