不好意思 Facebook的人工智能并沒有“失控”

2017年08月01日 14:07 PingWest

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  Facebook關閉‘失控’人工智能系統,因其發展出人類無法理解的語言。

  嚇死了。

  事情是這樣的:據“外媒報道”,Facebook開發的聊天機器人創造了自己的語言。雖然語言還是英語,但人類無法理解。

  文章來源是TechWeb的編譯組。“Facebook不得不拔掉其研究人員正在研究的人工智能系統的插頭,因為事情失控了”,TechWeb寫道。

  關于“人工智能是否邪惡”的話題,Facebook創始人扎克伯格上周還在跟特斯拉CEO馬斯克爭吵。馬斯克站正方,認為人工智能非常值得擔憂,扎克伯格站反方,認為人工智能很有益處,擔憂完全是過慮。

  所以……小扎就這么快打臉了?曾在著名科幻電影《終結者》中出現過的“SkyNet”(天網),真的來臨了?

  抱歉,這完全是在胡扯。我們來看看到底是怎么一回事。

  Facebook的人工智能研究院(FAIR)想要訓練一個聊天機器人,讓它學會談判。于是他們開發了一個人工智能系。為了幫助大家理解,我們一步一步解釋:

  Facebook用了一個神經網絡結構來開發這個系統。這個結構叫做“生成式對抗網絡”(Generative Adversarial Networks),以下簡稱GAN。

  你可以把神經網絡理解為一種多層次的、模仿人腦神經元之間相互連接的思考方式的“電腦程序”。

  而GAN是一種在目前非常先進的神經網絡結構,可以理解為兩個神經網絡玩《街霸》。玩的越多、時間越長,大家的水平都會越來越高。當然,GAN也有三個甚至更多個神經網絡的結構。

  聊天機器人你肯定很見過:蘋果Siri就是一個。亞馬遜Alexa和Google Assitant也是。

  Facebook的這項研究也是如此。研究人員訓練了這樣一個聊天機器人,讓它帶著“目的”和人類對話。而這個目的也很簡單:一共有兩本書,一頂帽子和三個籃球,三樣東西分別設定了不同的權重,為的是讓機器人明白它到底對這些東西有多想要,然后去和人談判。

  Facebook觀察到的結果是比較正常的,體現在下圖中:

  但是人跟機器人聊天已經不稀奇了……倆機器人能聊成啥樣?研究人員都很感興趣。

  今天的對話就發生在聊天機器人Alice和聊天機器人Bob之間:

  什么鬼?

  原來,研究人員在把這兩個聊天機器人拼到一起,但忘了給神經網絡設定“用英語溝通”的激勵。

  剛才說了,神經網絡是個程序,里面有一大堆各種線性的數學公式。但有時候線性的公式無法取得想要的結果,有些非線性的需求沒法用線性公式表達出來,這時候就要設定一個激勵函數。激勵這件事對于神經網絡,簡單來說就是告訴神經網絡“這樣做得分更高”——傻子都能理解。

  “堅持用英語說話沒有激勵,”這個研究小組的成員之一,佐治亞理工學院的訪問學者Dhruv Batra這樣解釋Alice和Bob奇怪的對話。“機器人會脫線發明一些它們之間才能理解的句法。”

  結果,Alice和Bob就聊成了這樣。等于是研究人員告訴了它們:“請用英文”,但忘了告訴它們:“請用英文語法”。

  研究人員真的是因為“事情失控了”,才“不得不拔掉系統的插頭”嗎?事情真的像聽上去那樣令人心驚膽顫嗎?

  并非如此。

  “我們的目標是讓機器人和人聊天(提高和人聊天的技巧)。”小組的另一名研究員Mike Lewis指出,Alice和Bob的對話根本就是個試驗而已,讓兩個聊天機器人聊天根本沒有意義。

  而且,Alice和Bob根本就沒有發明新的語言,因為他們還是在用“i”、“balls”、“the”等英文單詞溝通,只是創造了一種新的表達方式而已。

  而且他們“發明”的新語言,人類真的聽不懂嗎?

  再看一遍它們的對話:

Bob: I can i i everything else

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to

Bob: you i everything else

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me to me

  如果你明白了前面描述的試驗目的,很容易就能明白它們的套路。句法的確是亂的,但一句話里tome重復的越多,這個東西對它的意義越大(權重越高)。

  翻譯過來就是:

  Bob:我可以我任何其他(其他任何東西都可以給你)

  Alice:球有0對我對我對我對我對我對我對我對我(我沒有球,球對我特別特別特別特別特別特別特別特別重要)

  Bob:你我任何其他(你可以拿走其他任何東西)

  Alice:球有球對我對我對我對我對我對我對我對我(我要球,球對我特別特別特別特別特別特別特別特別重要)

  難理解嗎?

  而且根本不是在談判,就是很普通的表達而已。不給就吵嘛……

  Facebook并沒有“關掉”這個系統,而是重新設定了正確的激勵,修正了機器人的行為,讓機器人用標準的英文語法來進行交流。修正的原因也不是因為害怕AI失控——他們的目標是讓機器人和人聊天(提高和人聊天的技巧)。兩個聊天機器人聊天根本沒有意義。

  GAN這個東西,蘋果曾經用它搭建了一個系統,讓它自動合成足以以假亂真的圖片。但設計的目的并非欺騙人,而是為學界和業界的其他研究者帶來幫助。因為訓練神經網絡需要大量的圖片,但世界上已有的、已標記的圖片數據庫也就那么多,蘋果的這項研究,能自動創建帶標記的、能被用來訓練的圖片,解了大家燃眉之急。

  今年二月,我介紹過Google本部的人工智能團隊Google Brain做的另外一個實驗:同樣用GAN,他們訓練了三個機器人Alice、Bob和Eve,讓Alice和Bob倆人從零開始琢磨出一個加密方法,讓Eve來猜。這三個網絡的加密學知識都是0,但隨著訓練次數越來越多,Alice和Bob默契越來越好,Eve也破解不了。

  ——這才是發明了人類都不懂的語言。可也沒看見Google著急啊。

  人工智能能夠幫助人類做很多事情。比如圖像識別技術就被投入到圖片搜索引擎中。當你在搜索引擎里搜索關鍵詞,選擇圖片,才能找到符合描述的照片。

  再比如語音識別和自然語言理解技術。當你和Siri、Alexa說話的時候,它們才能比較準確地理解你的意圖。

  從神經網絡技術的發展程度來看,人工智能的確很厲害了。但我可以告訴你的是:圖像識別、語言理解準確度上能做到現在這么高,完全是因為人類編程調優的結果。

  它既不知道自己是誰,也不知道自己在哪兒,更不知道自己在干什么。

  所以和人工智能相比,那些成天瞎吹人工智能威脅論的人才更可怕吧……

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