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智能機(jī)器具備“理解”能力后究竟會(huì)怎么樣

獨(dú)愛72H ? 來源:36氪 ? 作者:36氪 ? 2019-11-11 16:10 ? 次閱讀

(文章來源:36氪)

人工智能最新進(jìn)展的批評者抱怨說,盡管這些進(jìn)展已經(jīng)給AI系統(tǒng)中帶來了顯著進(jìn)步,但這些系統(tǒng)依然未能展現(xiàn)出“真實(shí)”、“正確”或者“真正”的理解。像“真實(shí)”、“正確”以及“真正”之類詞匯的使用意味著“理解”是二進(jìn)制的。一個(gè)系統(tǒng)要么表現(xiàn)出“真正”的理解,要么就是沒有理解。

這種思維方式的困難在于,人類的理解永遠(yuǎn)都不是完整和完美的。在本文中,我將提出“理解”是能力的系列連續(xù)譜。比方說,不妨考慮一下“水”的概念。大多數(shù)人都理解水的許多特性:水是濕的,水可以喝,植物需要水,溫度很低的話水會(huì)結(jié)成冰,等等。但不幸的是,很多人不理解,水是導(dǎo)電體,所以,淋浴的時(shí)候不應(yīng)該用風(fēng)筒。盡管如此,我們不會(huì)說這些人對誰缺乏 “真實(shí)”、“正確”或“真正”的理解。相反,我們會(huì)說他們對水的理解是不完整的。

我們也應(yīng)該以同樣的態(tài)度來評估我們的AI系統(tǒng)?,F(xiàn)有的系統(tǒng)已經(jīng)表現(xiàn)出了某些類型的理解。比方說,當(dāng)我讓Siri“打電話給Carol”,然后它能夠撥打正確的號碼時(shí),你就很難說服我說Siri并不理解我的要求。當(dāng)我問Google“IBM的深藍(lán)系統(tǒng)擊敗了誰?”,后者返回一個(gè)信息框,給出用大寫字母寫成的“卡斯帕羅夫”時(shí),它就已經(jīng)正確地理解了我的問題。當(dāng)然,這種理解是有限的。如果我接著問它“什么時(shí)候?”的時(shí)候,它只會(huì)給我提供一個(gè)“when”的字典定義——而不會(huì)把我的問題解釋成對話的一部分。

關(guān)于“理解”之爭可以追溯到亞里斯多德,也許John Searle的“中文房間”思想實(shí)驗(yàn)對此闡述得最清楚。我鼓勵(lì)大家可以去看看《斯坦福哲學(xué)百科全書》里面科爾的那篇出色的文章。我的態(tài)度是一種功能主義的形式。我們從功能上去表示理解,并且根據(jù)大腦或者某AI系統(tǒng)各種內(nèi)部結(jié)構(gòu)在產(chǎn)生所衡量的功能中存在的因果關(guān)系來評估它們所做的貢獻(xiàn)。

從軟件工程的角度來看,功能主義鼓勵(lì)我們設(shè)計(jì)一系列測試去衡量系統(tǒng)的功能。我們可以問一個(gè)系統(tǒng)(或一個(gè)人),“如果把水冷卻到–20度會(huì)發(fā)生什么?”或者“如果在洗澡的時(shí)候用吹風(fēng)機(jī)會(huì)發(fā)生什么?”然后對回應(yīng)進(jìn)行衡量。就回應(yīng)恰當(dāng)而言,我們可以說系統(tǒng)理解了,而如果說回答錯(cuò)誤的話,我們可以說發(fā)現(xiàn)了系統(tǒng)存在不理解的情況。

為了讓一套系統(tǒng)能夠理解,它必須建立不同概念、狀態(tài)和動(dòng)作之間的關(guān)聯(lián)。今天的語言翻譯系統(tǒng)可以正確地把英語的“水”跟西班牙語的“agua”關(guān)聯(lián)到一起,但是它們沒有在“水”和“電擊”之間建立起任何的關(guān)聯(lián)。

對于最新的AI進(jìn)展,批評大都來自兩個(gè)方面。第一個(gè)是,(研究人員、前者所在的組織,甚至政府以及資助機(jī)構(gòu))圍繞著人工智能的炒作已經(jīng)達(dá)到了極端水平。這種炒作甚至引發(fā)了對“超級智能”或“機(jī)器人末日”迫在眉睫的恐懼。批評對于抵制胡說八道至關(guān)重要。

深度學(xué)習(xí)的批評已經(jīng)把我們帶到了新的方向。尤其是,一方面已經(jīng)證明深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)在各種基準(zhǔn)任務(wù)上跟人類的表現(xiàn)可以相匹敵,但另一方面又不能將其推廣到表面上非常相似的任務(wù)上,這已經(jīng)導(dǎo)致了對機(jī)器學(xué)習(xí)的批評。研究人員正在用新想法予以回應(yīng),比方說學(xué)習(xí)不變性(learning invariants),發(fā)現(xiàn)因果模型(discovering causal models)等。這些想法既適用于機(jī)器學(xué)習(xí)的符號主義也適用于聯(lián)結(jié)主義。

我相信我們不應(yīng)該去爭論什么才算是“真正的”理解。相反,我鼓勵(lì)大家把那個(gè)先放到一邊,去尋求人工智能的科技進(jìn)步,把焦點(diǎn)放在未來5、10或者50年內(nèi)應(yīng)該努力去實(shí)現(xiàn)哪些系統(tǒng)功能上面。我們應(yīng)該根據(jù)可以在AI系統(tǒng)上進(jìn)行的測試來定義這些功能,來衡量它是否具備這些功能。為此,這些功能必須是可操作的。簡而言之,我的觀點(diǎn)是要AI開發(fā)要以測試為驅(qū)動(dòng)。這需要我們把我們對“理解”和“智能”的模糊概念轉(zhuǎn)化為具體的,可衡量的能力。這本身就是一個(gè)非常有用的練習(xí)。

與此同時(shí),人工智能的研發(fā)正在為我們提供可以為社會(huì)帶來價(jià)值的,功能越來越強(qiáng)大的系統(tǒng)。無論是出于學(xué)術(shù)誠信還是為了繼續(xù)獲得資助,人工智能的成功要?dú)w功于那些研究人員,而存在的問題也需要他們站起來負(fù)責(zé),這一點(diǎn)很重要。我們一方面必須壓一壓那些圍繞著AI新進(jìn)展進(jìn)行的炒作,另一方面,不管我們的系統(tǒng)是怎么理解或者不理解用戶、目標(biāo)以及所處的更廣闊世界的,我們也必須客觀地予以衡量。我們不要再把我們的成功視為“假的”,不夠“真實(shí)”而摒棄,而應(yīng)該繼續(xù)以誠實(shí)的、富有成效的自我批評去推進(jìn)AI發(fā)展。
(責(zé)任編輯:fqj)

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