创作者的虚拟助理认为,他们注定没有一种新的方法领域中的艾

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2019-03-23 10:00:28

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创作者的虚拟助理认为,他们注定没有一种新的方法领域中的艾 Source:

<鲍里斯*卡兹已经建立了一个职业帮助的机学习语言。 他认为,目前艾技术不足以使Siri或Alexa的真聪明。 Siri,Alexa家里的技术,这些技术分析的语言,往往找到自己的应用程序的日常生活。 但是鲍里斯*卡茨的首席研究干事的麻省理工学院,是不令人印象深刻。 在过去40年来,他发挥了关键作用在语言能力的机器。

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<在1980年代他开发了一个系统的启动,都能够响应该制定自然语言的查询。 想法使用在该开始,帮助沃森赢危险! 并奠定了基础,为今天的聊天机器人.

<但现在卡茨感到关切的是,此地区所依赖的思想,多年,但这些想法并没有带来机的情报真实的。 麻省理工学院Technolody审查采访了鲍里斯*卡茨的。 让我们找出发送的研究变得更聪明。

如何做人工智能是真的很聪明

<<强>这里没有你的故事开始教计算机使用的语言?

<我第一次遇到了计算机在1960年独立实体作为一个学生的莫斯科大学。 车上我使用的是所谓的BESM-4. 与她联系,你只能用进制代码。 我的第一个计算机项目涉及培训的计算机阅读、理解和解决的数学问题。

<然后我开发的一个计算机程序,或写作的诗歌。 我仍然记得站在机房在等待下一个诗产生的机器。 我惊呆了的美丽诗句,他们似乎是创建一个智能正。 然后我意识到,我想我的余生来工作创造智能机器和设法与他们沟通。

<<强>你怎么想的Siri,Alexa和其他个人助理吗?

<这很有趣这样说,因为,一方面,我们感到非常自豪的令人难以置信的进展,在每一个口袋里有什么东西我们帮助创造了许多年前,这儿真美。

<但另一方面,这些方案是令人难以置信的愚蠢。 所以感到自豪的点缀着一种耻辱。 你启动的东西,人们认为合理的,但它甚至没有接近。

<<强>感谢学习机,在人工智能方面有了显着的进展。 不让机器,更好的理解的语言?

<一方面,有这样的戏剧性的进展,但对其他部分的这种夸张的进展。 如果你看一看所取得的成就的学习机,所有的想法20-25年以前。 只是工程师在底做了伟大的工作,并把这些想法生活。 无论这种技术是很大的可能是,它并不能解决问题的本地了解这一情报。

<在一个非常高水平的现代方法,统计方法,例如机学习和深入的学习,是非常好的寻找模式。 并且因为人们通常产生相同的交易,大多数时候,他们非常容易找到的语言。

<看看预测文本输入。 该机知道比你更好的你有什么要说的。 你可以叫它合理的,但是真的她只是觉得的话和数字。 因为我们不断说一样的东西,这是非常易于创建系统,捕获的规律和行为,如果他们是合理的。 这个虚拟字符的现代进展。

<<强>如何关于"危险"工具产生的语言?

<这些例子都是真的令人印象深刻,但是我不太明白什么是他们教我们。 OpenAI的语言模型的培训8万网页预测下一个字给先前的所有词语文本(关于同一主题的)。 这大量的培训,课程,提供了当地的协调一致(法和甚至语义)的案文。

<<强>为什么你认为人工智能是朝着错误的方向?

<在处理语言,如同在其他领域,已经取得了进展在培训的模式在大量的数据,数以百万计的句子。 但是人类的大脑不能学习语言的使用这一模式。 我们不要离开我们的儿童百科全书在婴儿床里,希望他们会学习语言。

<当我们看到的东西,我们描述了这种语言;当我们听到有人说话,我们如何描述对象和事件出现在世界上。 人生活在一个物质环境充满了视觉、触觉和语言上的感觉数据和冗余和互补性,这些投入可以让孩子有意义的世界,并同时学习语言。 也许是通过研究这些方法在隔离,我们做了该问题更难,而不是更容易吗?

<<强>为什么是共同的感觉么重要吗?

<例如,您的机器人帮你收集的事情,你说:"这本书不适合在红色的框框,因为它太小"。 当然,你想让机器人认识到,红箱太小,你可以继续的一个有意义的对话。 但如果你告诉机器人:"这本书不适合在红色的框框,因为它太大",机器人已经猜到的,这本书是非常大的,而不是一个盒。

<了解什么在实质对话是一个基准,这是非常重要和人们执行这项任务的每一天。 然而,正如你可以看到这些和其他例子,它往往依赖于深入了解世界上,这是目前不可用于我们的机器:了解的共识和直觉的物理学的理解的信仰和他人意图的,能够想象和原因有关原因和影响,以及更多。

<<强>你是想教机的语言,使用模拟物理的世界。 为什么?

<我还没有看到一个孩子的父母把该百科全书中的婴儿并且说,"去和学习"。 但这样做我们今天的计算机上。 我不认为这些系统将学习,因为我们多么想要,或了解世界上我们想要的方式。

<在这种情况下的儿童,他们立即接触觉从世界。 然后宝宝开始看到世界和吸收发生的事件和性质的对象。 然后孩子听到的语言输入。 只有这样奇迹发生的理解。

<<强>什么是最好的办法吗?

<一的前进方向是取得更深的了解人类的智慧,然后使用这种理解来创造智能机器。 研究AI应基于想法的发展心理、认知科学和神经生物学和AI应当反映什么是已经知道的关于人们如何学习和理解世界。

<取得真正的进展将开始只有当的科学家走出自己的办事处,并开始与人聊天在其他领域。 我们将共同做法的理解的情报和搞清楚如何再现它在智能机器,可以说,看到和行动在我们的物理的世界。

<我同意与鲍里斯? 告诉我们。

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