人工智能進(jìn)入“下半場(chǎng) 機器變聰明了 人怎么辦?
1997年5月,IBM的“深藍”超級計算機在6局的國際象棋比賽中,以2勝1負3平戰勝了世界排名第一的國際象棋大師卡斯帕羅夫。這是人工智能發(fā)展史上一個(gè)重要的里程碑,這表明機器的智力在“信息完美”的領(lǐng)域,如棋牌游戲,已經(jīng)超過(guò)了人類(lèi)。
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“深藍”戰勝了國際象棋大師
所謂“信息完美”是指系統內信息完全,有始有終,沒(méi)有外部干擾?!吧钏{”的運算能力在當時(shí)全球的超級計算機中位居259位,每秒鐘可以運算2億步?!吧钏{”學(xué)習了70萬(wàn)局國際象棋大師比賽,從而有4千種不同的開(kāi)局。
此外,作為機器的“深藍”從不疲倦,沒(méi)有情緒影響,更不會(huì )犯低級錯誤。而卡斯帕羅夫則后悔的說(shuō): 和“深藍”的第6局比賽是他職業(yè)生涯中最爛的一盤(pán)棋。
人工智能發(fā)展的“上半場(chǎng)”回顧
人工智能起步于1950年,那年艾倫·圖靈發(fā)表了一篇論文,預測機器的人工智能有一天能夠超過(guò)人類(lèi)的智能。他同時(shí)提出了“圖靈測試”:
機器和人類(lèi)專(zhuān)家對話(huà)之后,如果專(zhuān)家無(wú)法區分對方是人還是機器,則說(shuō)明機器的智能超過(guò)了人。
1951年馬文·明斯基完成了第一臺神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )機SNARC,從而成為人工智能領(lǐng)域的一位重要的科學(xué)家。1956年的達特茅斯會(huì )議正式確定了人工智能這個(gè)領(lǐng)域。
1950~70年是人工智能開(kāi)啟的年代,斯坦福大學(xué)做出了移動(dòng)機器人,而麻省理工學(xué)院推出了聊天機器人。在1970~80年,人工智能的發(fā)展遇到了瓶頸,那時(shí)的計算機的運算能力和內存有限,導致學(xué)習能力差。1980~87年,人工智能迎來(lái)了興旺發(fā)展的時(shí)期,日本投入了8.5億美金研發(fā)機器人,而美國的研究機構DARPA也針對人工智能投入大量的資源。1987~93年又陷入了一個(gè)人工智能的冬天,人工智能的專(zhuān)用電腦的性能盡然落后于IBM和蘋(píng)果的個(gè)人電腦。當時(shí)的DARPA主任認為人工智能不再是研究的重要方向。
從1993年到今天,人工智能正在經(jīng)歷一個(gè)大發(fā)展,特別是2012年之后,人工智能的進(jìn)步明顯加快了。2006年,雷蒙德·科茲威爾(Ray Kurzweil)在他的《奇點(diǎn)臨近(The Singularity Is Near)》一書(shū)中,預言機器的智能將在2045年超過(guò)人類(lèi)的智能。

2011年1月出版的美國《時(shí)代》雜志封面故事:2045年人類(lèi)機器結合獲永生
2014年6月7日,一個(gè)名叫Eugene的“人”和一些專(zhuān)家在網(wǎng)上對話(huà)了5分鐘,有33%的專(zhuān)家認為Eugene是一位13歲小孩。事實(shí)上,他是三名俄國科學(xué)家發(fā)明的超級計算機。這樣,按照圖靈測試的規則,機器第一次通過(guò)了圖靈測試,時(shí)間正是圖靈先生逝世60周年。
指數式發(fā)展的“下半場(chǎng)”
國際象棋的起源可以解釋指數式發(fā)展的“下半場(chǎng)”的概念。據說(shuō)國際象棋的發(fā)明地是古印度,當時(shí)大師達依爾為舍罕王發(fā)明了一個(gè)在64格棋盤(pán)上的游戲,就是今天的國際象棋。舍罕王十分喜歡這個(gè)游戲,要獎勵大師。大師要求的獎勵是:每個(gè)棋盤(pán)格子放麥子,第一格放一顆,第二格放二顆,第三格放四顆,以此類(lèi)推,放完這64格子。
舍罕王馬上就答應了,他以為用不了多少麥子就可以放滿(mǎn)64格棋盤(pán)。沒(méi)想到,放到第21格時(shí),麥子就必須以袋為單位;進(jìn)入棋盤(pán)的“下半場(chǎng)”格子后,全印度的麥子都不夠。事實(shí)上,放滿(mǎn)64格棋盤(pán),需要全球2千年所生產(chǎn)的麥子。
這樣的棋盤(pán)上放麥子的增長(cháng)模式是指數式增長(cháng):初期的增長(cháng)曲線(xiàn)平緩;后期,也就是“下半場(chǎng)”的增長(cháng)曲線(xiàn)上升得非常陡峭,速度讓人出乎意料。
人工智能的發(fā)展己經(jīng)進(jìn)入了“下半場(chǎng)”
人工智能進(jìn)入指數式發(fā)展的“下半場(chǎng)”的證據來(lái)自至少兩個(gè)方面: 第一方面,人工智能前進(jìn)的推動(dòng)力具備指數式增長(cháng)的特征;第二方面,近年來(lái)人工智能的研發(fā)活動(dòng)和成果極其頻繁。
人工智能的推動(dòng)力主要包括三個(gè)方面: 計算個(gè)人化,計算網(wǎng)絡(luò )化,和大數據。
首先,計算個(gè)人化使得人工智能的研發(fā)從精英階層擴展到大眾。早期的研究機構主要是大學(xué)和政府,只有他們才有人工智能研發(fā)所必備的超級計算機。集成電路的發(fā)明和發(fā)展促成了計算能力快速上升和成本大幅下降,集成電路的發(fā)展模式在以往的40年遵循指數式發(fā)展,即著(zhù)名的摩爾定律。80年代我在浙江大學(xué)學(xué)習時(shí)使用的小型機PDP11的運算能力遠遠不如我們今天使用的手機。今天用幾萬(wàn)美金所搭建的服務(wù)器,其運算能力就可以超過(guò)當年的“深藍”超級計算機。巨大的計算能力的普及為小公司在人工智能領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng )業(yè)提供了極大的便利。
其次,計算網(wǎng)絡(luò )的價(jià)值增長(cháng)也是呈現指數式。例如,有4個(gè)節點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò )有12個(gè)有方向的連接,而400個(gè)節點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò )有多達159600個(gè)連接。由于有線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及,今天的網(wǎng)絡(luò )連接數(即價(jià)值)正在直線(xiàn)上升。
再次,隨著(zhù)信息終端的普及和物理世界的數字化,數據正在爆炸增長(cháng),更是指數式增長(cháng)。今天全球的累計的數據量超過(guò)了10Zettabytes,其中90%的數據是在過(guò)去的兩年中產(chǎn)生的。我相信在以上三股指數式上漲的力量推動(dòng)下,人工智能的發(fā)展也成指數式的成長(cháng)模式。
近年來(lái),人工智能的創(chuàng )業(yè)和研發(fā)活動(dòng)越來(lái)越活躍。根據VENTURE SCANNER在2015年8月的統計,近十幾年,全球在人工智能領(lǐng)域的創(chuàng )業(yè)公司達到了855家,它們共獲得87.5億美金的風(fēng)險投資。根據量化公司QUID的數據,在2013年有322家人工智能公司獲得至少20億美金的投資。據CB Insights的數據,2014年投資人工智能領(lǐng)域的金額比2013年增加了三倍。
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