最近看了朱松純教授2017/9/24在中科院自動化研究所舉辦的《人工智能前沿講習班—人機交互》報告的互動記錄(修改整理版)(見附件)。
學習了很多,有不少感觸。結合自己的一些想法,和大家分享,歡迎批評指正。
1.最近人工智能為什么這么火?
最近人工智能火到什么程度?政府、企業、技術開發者、科研人員都在宣傳人工智能、開發人工智能應用、搶占人工智能高地;普通老百姓誠惶誠恐,不知道人工智能是怎么回事。這個高潮源于AlphaGo 戰勝世界圍棋冠軍。其實讓計算機下棋老早就在做了,為什么這次特火呢?過去的40年,IT行業有摩爾定律在支撐,芯片越來越便宜、容量越來越大、速度越來越快,需求就高速發展,IT行業內的人忙得不可開交,公司也賺得盆滿缽滿,軟硬件該創新之處不計其數。就像蓋房子,不斷往高蓋,房間多了,空地也多了,計算機的人就得想怎么用?空著不行啊!蓋到100層以上,蓋不上去了。就像現在,摩爾定律不靈了,怎么辦?就要想各種不同的應用,譬如自動駕駛汽車、無人機、機器人、人臉識別、深度學習、大數據分析等等。但是,各種各樣的應用太散、太廣泛,所以都集中到人工智能名下,大家就都搞起人工智能來了。
2.最明顯的兩個誤會
人工智能的火熱傳到政府決策人手里、傳到老百姓中間,就產生了很多誤會。主要是兩個:一個是機器人代替人工,會造成很多人失業,飯碗不保,有些人還計算多少多少人會失業。其實呢,歷史上大的技術突破并沒有對人類的工作產生毀滅性的打擊。蒸汽機的誕生替代了傳統的騾馬、印刷機的誕生取代了傳統的抄寫員、農業自動化設施的產生替代了很多農民的工作,但這都沒有致使大量的工人流離失所,相反,人們找到了原本屬于人類的工作。黃包車沒有了,出租車來了;三峽纖夫沒了,大型輪船來了。機器人代替了許多辛苦的工作,而守護、維修、改進等高水平的工作在等著我們。所以,我們不必擔心機器取代人類工作、造成人們失業的問題。另一個誤會是一種恐慌的心態,以為智能機器人要超過人類,管控人類了,怎么辦?有人甚至預測人類末日的到來。造成一些思想和輿論的混亂。這其實是一種完全沒有必要的恐慌。下面會要談到,智能機器人要達到人的智能水平還不知道是猴年馬月的事情。只聽說過上帝創造人,沒聽說過人創造人。不要自尋煩惱了好不好!
3.智能科學難而又難
朱教授把智能科學(Science of Intelligence)分成了以下6個領域:計算機視覺(包括模式識別,圖像處理)、自然語言理解與交流(包括語音識別、合成、對話)、認知與推理(包含各種物理和社會常識)、機器人學(機械、控制、設計、運動規劃、任務規劃等)、博弈與倫理(多代理人agents的交互、對抗與合作,機器人與社會融合等議題)、機器學習(各種統計的建模、分析工具和計算的方法)。內容很廣泛,基本涵蓋了目前已有的和能夠看到的研究內容。我們知道,分類也是界定一個概念的方法。朱教授在報告中舉出了許多例子來說明智能應該能做到什么。即使是這些,我們已經知道現有的人工智能技術離這個目標有多遠。而且還有更多的問題值得思考。
(1) 從邏輯推理到概率思維
正如朱教授在報告中所指出的,從1956開始,前30年以數理邏輯的表達與推理為主。這里面有一些杰出的代表人物,如John McCarthy、MarvinMinsky、Herbert Simmon。他們的工具基本都是基于數理邏輯和推理。我很欣賞他提到人工智能的創建者們,現在許多人工智能的文章和報告甚至根本不提到他們,我認為這是割斷歷史的,人工智能(Artificial Intelligence)這個領域都是由他們開啟的。1980年代日本人搞五代機,所謂智能機,美國人根本就沒把它當回事。到1990年代中期人們才開始找到了概率統計這個新“體制”:統計建模、機器學習、隨機計算算法等,從而進入以概率統計的建模、學習和計算為主的時期。有了大數據,到處都是概率計算、隨機分布、貝葉斯公式,可我擔心這里的概率分布是否存在、大數定律是否成立。并不是隨便什么不確定的東西就有概率分布,否則概率論為什么要有測度論的基礎。譬如說在生物信息學里面,有人為了說明某一個基因和某一種癌癥有關,就用大數據作統計分析,期望發Nature的文章。如果沒得到滿意的結果就調整參數、增加數據,直到得到一個滿意的結果為止。如果這樣做統計分析,甚至挑選樣本數據,你基本可以得到任何你所要的結論。這樣的結論可信嗎?所以,從邏輯推理到概率方法還需要進一步的理論支持。
(2) 共性和個性
朱教授詳細論述了六類人類的智能,都很有道理。這是指人類智能的共性的東西。但是,人都是有個性的。有的人急躁,有的人冷靜,處理問題的方式就非常不同。至于人的聰明程度那更是千差萬別。現在人臉識別已經用在鐵路驗票上、用在銀行ATM機上,我想這都是可能的,但這絕不意味著機器可以識別全世界70億人。因為從人的臉上怎么也區別不出來70億個特征。用在鐵路驗票上是因為鐵路驗票這個具體環境,以及其他許多相關的信息。用在ATM機上也一樣。這當然有出錯的可能,如果是故意設置一個場景,這種出錯的機會一定可以很大。所以,如果智能機器不僅要有共性的智能,還要有個性,那就真只有上帝造人了?
(3) 智能機器人有什么要求?
讓機器人有某些智能是完全可能的,譬如下圍棋的機器人本事就很大。但是,他會下圍棋,可不一定會開汽車。智能機器要具有感知、認知、推理、學習、和執行的能力,就必須能夠自主、自治、自學習、自修復、自繁殖。為什么要有自修復能力?人會生病,機器會出故障,抵抗疾病和故障的主要力量來源是自修復,沒有自修復能力,所有醫院、醫生都是白扯。為什么要自繁殖?要想智能機器有個性,就必須自繁殖。否則就是千人一面,都是一個德性。能夠和人一樣,甚至超過人類的智能機器人是否可能創造出來?是個大問題。現在已經有科學家在論證300年內不可能有,或者說永遠不可能有。智能機器人恐懼癥者大可放心。
4.人工智能是一類工程科學
我看到,對于朱教授的講話,網上評論很多。一個主要的反應是:智能科學理論做不出來文章,而做應用的文章實驗清楚,效果明顯還立即可用,大家一望便知,名聲響,引用多,曝光率高。事實也真是這樣,現在,自動駕駛汽車、無人機、機器人、人臉識別、大數據分析、視頻應用、機器翻譯等已經帶有智能,而且得到廣泛應用,產業前景很光明。本質上,人工智能是一類工程科學,可以應用在各種應用場景中,它是就某一個特定的應用、在特定場景下,運用感知、認知、推理、學習、和執行的能力,解決一個特定的問題。這是有前途的,研制這些應用的人也是有前途的,這種自信應該要有。
但是,無論你做什么應用都是有局限性的,不要誤導民眾。譬如當年搞機器翻譯,出了個應用軟件,就宣傳說:鄉鎮企業家不懂英文沒關系,只要有機器翻譯就行了,你的來往信件和傳真都可以用機器翻譯。其實這是騙人的。外國人一個表情、一個眼神、一句俏皮話都可能表達一個意思,機器翻譯是翻不出來的。我們看到,甚至在電視上看到機器人可以跟你說幾句話,可那完全不表明可以做機器翻譯了,換一句話他就不懂了。普通的對話可以,專門知識、藝術修養他沒有,不可能翻譯。從根本上說,在解決自然語言理解的問題以前,機器翻譯的事情從根本上說是不可能解決的。做表演可以,給人看可以,給人用就有問題了。你會了英語900句,不等于你會了英語。
人工智能應用包括感知、認知、推理、學習、和執行的全過程,它的兩端:感知和執行主要依賴傳感器和執行機構,牽涉到的學科是電子工程(EE)和機械。所以,不要光坐在屋里玩AI,要走出去做傳感器、做機械手、機器人。這是很復雜的,甚至比你的深度學習還要難。我不否認現在人工智能方面的論文比較容易發表、學位論文也比較容易通過,但是真正讓自動駕駛汽車跑起來,路還相當遠,讓經理一個人在二環路上跑一圈也許不太難,讓二環路上的汽車都自動駕駛就難了。聽說深圳有兩輛公共汽車自動駕駛跑三站,不要忙于喝彩,公共汽車都無人駕駛可行嗎?等等再看吧!2016年7月,特斯拉無人駕駛汽車發生重大事故,造成了一名司機當場死亡。美國的無人機已經奪去了2500至4000人的性命,其中約1000位平民,且有200名兒童。
總之,我贊賞人工智能技術的進展,但頭腦要冷靜。從長遠來看、從高可靠性角度來看,人工智能應用的遠景規劃還靠智能科學的進展。
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