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人工智能之模型训练 带给生活更多体验

2021/4/12 13:45:29    30145
来源:仪表网
摘要:人工智能可以分为几个发展阶段:基于数据的互联网时代、基于算力的云计算时代,以及接下来可能将进入的基于模型的AI时代,这相当于把数据提升为超大规模预训练模型。
  【仪表网 仪表下游】人工智能可以分为几个发展阶段:基于数据的互联网时代、基于算力的云计算时代,以及接下来可能将进入的基于模型的AI时代,这相当于把数据提升为超大规模预训练模型。未来,研究人员可以直接在云模型上进行微调,很多公司甚至不用维护自己的算法研发团队,只需要应用工程师即可。
 
  写小说、和人聊天、设计网页、编写吉他曲谱……号称迄今为止最“全能”的AI模型GPT-3,当然远远不止会这些。作为2020年人工智能领域最惊艳的模型之一,GPT-3无疑把超大规模预训练模型的热度推向了新高。
 
  3月下旬,我国超大规模人工智能模型“悟道1.0”发布,该模型由智源学术副院长、清华大学教授唐杰带领来自清华大学、北京大学、中国人民大学、中国科学院等单位的100余位AI科学家组成联合攻关团队,取得了AI技术突破,形成了超大规模智能模型训练技术体系,训练出包括中文、多模态、认知和蛋白质预测在内的系列超大模型。
 
  人工智能(AI)之模型训练是什么:在人工智能中,面对大量用户输入的数据/素材,如果要在杂乱无章的内容准确、容易地识别,输出我们期待输出的图像/语音,并不是那么容易的。因此算法就显得尤为重要了。算法就是我们所说的模型。
 
  当然,算法的内容,除了核心识别引擎,也包括各种配置参数,例如:语音智能识别的比特率、采样率、音色、音调、音高、音频、抑扬顿挫、方言、噪音等乱七八糟的参数。成熟的识别引擎,核心内容一般不会经常变化的,为实现”识别成功“这一目标,我们只能对配置参数去做调整。对于不同的输入,我们会配置不同参数值,最后在结果统计取一个各方比较均衡、识别率较高的一组参数值,这组参数值,就是我们训练后得到的结果,这就是训练的过程,也叫模型训练。
 
  人工智能根据其应用范围和领域的不同,可以分为强人工智能和弱人工智能。
 
  强人工智能Artificial General Intelligence:强人工智能就是让机器完全像你的朋友一样,能完成人类可以完成的许多事情。它既能听懂你说话(语音识别),也能看懂你的表情(人脸识别),而且不仅能做到懂你,还能做出正确的回应,甚至做情感分析,给你做未来规划。这么说吧,强人工智能基本就是一个人了。就像我们在科幻电影里看到的那些和人类打仗的机器人差不多(这么说起来好可怕啊),只不过还不能像电影里那样进行逻辑思考而已。
 
  弱人工智能Artificial Narrow Intelligence:大致理解了强人工智能,我们就好理解弱人工智能了。如果说强人工智能是“全才”的话,那么弱人工智能就是“专才”。弱人工智能是擅长于单个方面的人工智能。比如有能战胜象棋世界冠军的人工智能,但是它只会下象棋,你要问它怎样更好地在硬盘上储存数据,它就不知道怎么回答你了。
 
  资料来源:科技日报、知乎

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