改未来的人工智能最热门的技术趋势是什么
中药常识 2020年08月26日 浏览:2 次
随着Google、Microsoft和Fac以及创建电子书帝国的做法让图书零售商的业绩受损。按照亚马逊的描述ebook等巨头的大力投入,深度学习正在超越机器学习,人工智能来势凶猛。那么,如今人工智能最热门的技术趋势是什么?
黑匣认为,复杂神经络、LSTMs(长短期记忆络)、注意力模型(Attention Models)等十大趋势将塑造人工智能未来的技术格局。
上述判断来自NIPS(神经信息处理系统) 2015大会。NIPS始于1987年,是人工智能领域两大重要学习会议之一,由于AI的爆炸式发展,近年来逐渐成为许多硅谷公司必须参加的年度会议。
在蒙特利尔召开的NIPS 2015吸引了众多AI学界与业界的顶级专家,与会人数接近4000。大会总共收录了40 篇论文,其中深度学习课题约占11%。来自Dropbox的高级软件工程师Brad Neuberg分享了他所注意到的十大技术趋势,黑匣将对每种趋势做了详细分析。
1、神经络的架构正变得越来越复杂
感知和翻译等大多数神经络的架构正变得越来越复杂,远非此前简单的前馈神经络或卷积神经络所能比。特别需要注意的是,神经络正与不同的技术(如LSTMs、卷积、自定义目标函数等)相混合。
神经络是多数深度学习项目的根基。深度学习基于人脑结构,一层层互相连接的人工模拟神经元模仿大脑的行为,处理视觉和语言等复杂问题。这些人工神经络可以收集信息,也可以对其做出反应。它们能对事物的外形和声音做出解释,还可以自行学习与工作。
(根据法国总统奥朗德在2013年12月举行的法非峰会上所说人工模拟神经元试图模仿大脑行为)
但这一切都需要极高的计算能力。早在 80 年代初期,Geoffrey Hinton和他的同事们就开始研究深度学习。然而彼时电脑还不够快,不足以处理有关神经络的这些庞大的数据。当时AI研究的普遍方向也与他们相反,人们都在寻找捷径,直接模拟出行为而不是模仿大脑的运作。
随着计算能力的提升和算法的改进,今天,神经络和深度学习已经成为人工智能领域最具吸引力的流派。这些神经络还在变得更复杂,当年 谷歌大脑 团队最开始尝试 无监督学习 时,就动用了1.6万多台微处理器,创建了一个有数十亿连接的神经络,在一项实验中观看了千万数量级的YouTube图像。
2、酷的人都在用LSTMs
当你阅读本文时,你是在理解前面词语的基础上来理解每个词语的。你的思想具有连续性,你不会丢弃已知信息而从头开始思考。传统神经络的一大缺陷便是无法做到这一点,而递归神经络(RNN)能够解决这一问题。
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