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歐洲科學院院士、上海交大AI研究院首席科學家徐雷:智慧城市應避免重復建設

導語:徐雷教授認為,我國智慧城市的發(fā)展應該綜合不同城市的情況,畢竟每個城市的痛點和優(yōu)勢不同。

雷鋒網(wǎng)消息,9月7日,在全球學術界、產(chǎn)業(yè)界的領袖精英的見證之下,工信部第二屆“綻放杯”5G應用征集大賽之珠海智慧城市專題賽暨2019嶺南大數(shù)據(jù)國際論壇在珠海橫琴國際會展中心隆重開幕。作為國際大數(shù)據(jù)、5G、智慧城市領域頂級活動,此次論壇規(guī)模相比去年再度升級,與會人數(shù)創(chuàng)新高,全球創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)匯聚于此,諸多享譽國內(nèi)外的院士專家作為嘉賓重磅亮相。

本次活動由珠海市工業(yè)和信息化局、珠海市科技創(chuàng)新局、珠海(國家)高新區(qū)管委會、珠海市人才工作領導小組、中國移動廣東公司珠海分公司、廣東廣電網(wǎng)絡珠海分公司、珠海華發(fā)集團、珠海城建集團、珠海市嶺南大數(shù)據(jù)研究院等主辦,廣東城智科技有限公司、珠海市嶺南大數(shù)據(jù)研究院聯(lián)合協(xié)辦,得到了工信部、珠海市人民政府、中國移動研究院、中國移動廣東公司等大力支持。該活動吸引了來自全球5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等領域頂級院士、專家和企業(yè)代表參會,旨在打造國內(nèi)5G智慧城市領域高端學術交流峰會。雷鋒網(wǎng)作為協(xié)辦單位,深度參與本次活動。

歐洲科學院院士、上海交大AI研究院首席科學家徐雷發(fā)表了《人工智能科技對智慧城市未來的影響》的演講。徐雷教授主要分享了自己對人工智能的看法,并簡單探討了智慧城市的話題。

他認為,人工智能從某種意義上來說可以從識別認知、形象思維和抽象思維三個維度來了解,而當今人工智能第三次浪潮的核心突破點是在識別認知方面。他提到,根據(jù)《自然》近期的一篇評論,在基礎理論和算法創(chuàng)新層面,中國同英美尚且有五到十年差距。關于智慧城市,徐雷教授認為,我國智慧城市的發(fā)展應該結合不同城市的情況,畢竟每個城市的痛點和優(yōu)勢不同,而在 4G/5G 網(wǎng)絡的支撐下,地理距離已經(jīng)不再重要,每個城市也沒有必要進行重復建設;從這個角度出發(fā),我國應當大力發(fā)展智慧城市集群。

以下是雷鋒網(wǎng)根據(jù)徐雷院士在大會上的30分鐘講演編輯整理出的分享內(nèi)容:

我的演講題目內(nèi)容分為兩個部分:人工智能發(fā)展和智慧城市。

歐洲科學院院士、上海交大AI研究院首席科學家徐雷:智慧城市應避免重復建設

人工智能有沒有定義?我們來看大腦,若從內(nèi)在機制的角度看,看它整個結構,很復雜,基本上面對的是失敗,這一次歐洲腦計劃也基本上是失敗了。從外在表現(xiàn)的角度看,目前主要有兩個方向。一個剛才陳老師從認知科學研究與應用的角度。再一個就是從經(jīng)典的計算機信息處理,可以泛泛地認為智能就是大腦的信息處理活動。 

歐洲科學院院士、上海交大AI研究院首席科學家徐雷:智慧城市應避免重復建設

不過,現(xiàn)在最簡單而常用的是圖靈測試,就是說,若分不出是人和還是機器干的,機器就是有了智能,那么大概要多少?30%還是50%,有不同做法。但這樣可能太泛了,所以我還想把各種各樣的人工智能,稍微歸納一下,為此把1975年錢學森先生關于思維科學的一些思路拿過來,并整理修改推廣一下。

人工智能有三個主要的部分。第一個俗稱為“刷臉識別”,這個后頭會講,是這一波人工智能發(fā)展的主要突破點。 

第二個,早在1975年,錢學森先生就認為,常用而重要的智能部分其實是在形象思維。而那時候,人工智能界主要都在研究抽象思維。粗略地講,形象思維就是比較具象、根據(jù)關聯(lián)性就具體模式或其映象進行的推斷。而抽象思維則是根據(jù)邏輯、因果條理進行的推理,大概是這個狀況。

很有意思,這兩種不同方式,中國人和西方人正好分別擅長其一。中國文字基本是象形的,思維發(fā)展偏重形象思維,而西方文字抽象成符號,抽象到26個字母加標點符號,拼寫組合成符號串,并包括A+B=C等數(shù)學抽象,注重相互關系、注重形式語法。實際上,圖靈機以及后來的計算機就是基于對西方自然語言的簡化,發(fā)展變成了當今的計算機能力,可以說幾乎達到從這個角度模擬智力發(fā)展的頂峰,只不過通常已經(jīng)不把它算進人工智能了。

而我們的古文是沒有語法,沒有標點。就是現(xiàn)在,至少要認3000個字,差不多才算懂中文。我們就沒有發(fā)展到符號抽象的這一步。很有意思的是,西方其實按照歷史(如果我是對的話,這方面不在行),大概5000年前古埃及的形象文字走向古希臘符號文字。 是什么促使它走向了這種抽象,而我們的文字卻沒有,值得從智能發(fā)展的角度去探討。正是因為它高度的抽象,西方學者把抽象思維叫高級智能,高度抽象以后才有科學在那里生長發(fā)展。中國文字沒有這種抽象,可能很大程度致使中國沒有發(fā)展出科學。

解析確定若干獨立的基本單元(如語文中字母符號集或數(shù)學體系中的公理),先是考慮它們兩兩之間的二元關系(如邏輯、因果、以及某種依賴關系),再像搭積塊似的,按一定的規(guī)則或規(guī)律,循理擇優(yōu),由底朝上逐步組合,搭出一個體系或世界來。它有利于抓住主要脈絡,解釋所看到的現(xiàn)實世界。但是,有限的基元數(shù),有限的組合規(guī)則,只能描述相對簡單的人工世界。如何從自然世界獲得這些基元和規(guī)則,且自然事物的復雜性導致組合可能性的龐大,導致用抽象思維的方式針對“刷臉識別”這類智能,反而遇到很大困難。 

而中國的學問是從整體開始,混沌分陰陽,陰陽和諧說其實就是一分為二的系統(tǒng)構成論,然后五行說就是定性描述這個系統(tǒng)的動力學,這兩個學說,其實像西方科學一樣,是經(jīng)得起恒常律和普適律檢驗的,這里就不細說了。若往下再分,八卦就比較玄了。不管如何,這種從頂往下、具體具象的思維方式,正好與抽象思維的方式互補,反映了智能的兩面,也反映了文化的兩面,應該中西融合和諧發(fā)展,不應對立互打。

這次人工智能浪潮就是在形象思維的部分突破的,“耳聰目明“ 就是形象思維的基礎。做法其實很簡單,就是數(shù)學上完成一個X到Y的一個整體性的映射,用一個深度神經(jīng)網(wǎng)絡結構來實現(xiàn)。在目明的角度上大概超過了人,耳聰?shù)慕嵌壬辖咏恕?/p>

大概是我們的文化偏好形象思維,也很巧了,不僅這次的推波助瀾的引起主要發(fā)展都是華人,過去一路走來致力于推動“耳聰目明“,華人也是主角之一部分。

大家可能知道,Hinton團隊在2006年發(fā)現(xiàn)深度學習網(wǎng)絡可以顯著改善識別性能后,就是微軟的鄧力,也是我的一個朋友,把Hinton請到微軟,將語音識別顯著推進。接著李飛飛搞image-net,建立超大規(guī)模的頭像數(shù)據(jù)庫,使刷臉識別大大推進, 導致工業(yè)界和資本的廣泛介入“耳聰目明“行業(yè)。你再看這張圖,我國目前的公司分布情況,基本上也主要在這一塊。

歐洲科學院院士、上海交大AI研究院首席科學家徐雷:智慧城市應避免重復建設

這是人工智能的盤山式發(fā)展圖,它是立體向上的。我們的機遇不是彎道超車,而是有機會實現(xiàn)跨越。還有,大家都覺得人工智能這次是第三次浪潮,其實不盡然。抽象思維發(fā)展到了馮諾依曼機以后,其實已經(jīng)是機器模擬智能的巨大成功了,不過刻意不算它了。

再走到自然語言和視覺,受阻了,推不動了。但人工智能還在發(fā)展,熱潮移到了另外一批人,走形象思維,攻“耳聰目明”。類似地,然后又轉移到了再下一批人。盡管早在57年就有華人介入字符識別,主要是70年代中期到80年代中期,主攻“耳聰目明“的模式識別,開始了它第一個十年的發(fā)展期,頭號領袖是左圖的傅京孫先生(1930-85)。圖上的另外五位百歲級已故院士,都是中國人工智能發(fā)展的先驅。左邊另外兩位是常迥先生和程民德先生,領導了中國模式識別的發(fā)展,建立了我國智能科學的第一批三個國家重點實驗室,其中兩個主攻模式識別與機器認知,并在我國學科設置上正式開出了模式識別的相關專業(yè),近年來我國 “耳聰目明“方面的人才濟濟,可回溯到當年他們打下的根基。

歐洲科學院院士、上海交大AI研究院首席科學家徐雷:智慧城市應避免重復建設 

人工智能發(fā)展的“1”,我們到此為止。接著簡單地講講”2“,也即人工智能可能發(fā)展的兩條道路。

一條是自主裝置,俗稱機器人。在工業(yè)生產(chǎn)線上的機器人這方面,我國已經(jīng)很領先。但是,就這視頻上波士頓動力的類人機器人來說,問過我國的一個這方面專家,我們卻可能差10年到20年。希望這次機器人大賽里頭有些年青人有志沖著這個東西去,不要老是都搞一些大家都在重復的玩意。這種類人機器,隨著其硬實力和軟實力的不斷加強,最終會發(fā)展到什么程度?答案是我不知道。

另一條路看這張圖,是腦機交互增強的所為“超機超人”。這條路我不太以為然。幫助少數(shù)殘疾生病的還行。借助電極或可穿戴,追求正常人以外的信息交換通道, 然后人非人,機器非機器、這種混搭起來的怪物是我們要的嗎?這條路現(xiàn)在馬斯克也居然插手了,也來搞這個玩意。好在這條路現(xiàn)在還只是開頭而已。

下面繼續(xù)來講“3”,談談一開始提到的人工智能三個維度的支撐,即識別認知、形象思維和抽象思維的基礎研究。這張圖左邊反映的是1981年的諾貝爾獎,頒發(fā)給這兩人提出特征檢測理論。粗略地講,識別認知過程基本上類似由底向上搭積木塊的過程。在突破點“1”中起重要作用的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡,基本上就是體現(xiàn)了這樣一個精神,是這個理論的一個范例。不過,用的是有標簽樣本的教師學習。對于無標簽樣本,怎么辦?這就要雙向學習。

 歐洲科學院院士、上海交大AI研究院首席科學家徐雷:智慧城市應避免重復建設

深度學習的反向傳播算法出來后一年即1987年,早期的雙向學習就開始了,叫自編碼學習。如ppt上的右上角圖示, 網(wǎng)絡中間層的兩邊結構對稱,把它們對折,就成了雙向。先是輸入由底向上進行特征抽取,抽象成一代碼,代表一個或一類模式,然后頂向下重建這個輸入,重建誤差小就支持得到的代碼的合理性。我在1991年也提出了Lmser學習,如圖中左下角所示。一方面,往上退化一步,得到類似近幾年出現(xiàn)的基于跨越連接的U網(wǎng)和D網(wǎng)的變種。而再退化一步就回到自編碼。另一方面,往左退化一步,得到類似回饋網(wǎng)的變種,再退化一步又回到自編碼。

我們可以將頂向下去重建輸入,改成去近似其他不同的模式,實現(xiàn)形象思維。圖像到圖像的一個例子,就是最近很火的換臉術。不僅如此,還可以進行圖像到文本、文本到圖像、文本到草圖、草圖到圖像、語言翻譯、 過去到未來,實現(xiàn)一個事物和另外一事物的具象性的關聯(lián)和推理,類似做夢或腦子里過電影一樣,還可以顯示到屏幕上。這就突破了人們的“眼見為實”,可以造出虛的,現(xiàn)實中沒有的圖片。形象思維的輸出還可以用語言對外交流,或驅動執(zhí)行控制。

1991年的計算能力,沒法對多層的Lmser進行計算實驗,只對算單層做了計算,確認了其獨立分量抽取的特征檢測能力。最近我的學生,對多層的Lmser進行計算,發(fā)現(xiàn)不僅相比自編碼和U網(wǎng),性能明顯優(yōu)越,尤其是樣本較少、攻擊強的情況下。而且1991年分析預想的若干認知功能,如聯(lián)想、概念形成、心像、注意等,也都能成功得到驗證。沿著Lmser的路子發(fā)展,引入概率理論,在1995年進一步發(fā)展成為所謂貝葉斯陰陽學習理論,發(fā)表在1995年的NIPS會議上,也被收入了世紀末麻省理工出版的經(jīng)典匯集《腦理論和神經(jīng)網(wǎng)絡方法》。帶起人工智能這一波的興起,就是NIPS會議。近些年有一些說法,說中國學者的論文進入IJCAI和IAAA是1997年以后,而進入NIPS頂會則是在跨入本世紀幾年后,其實這與歷史不符,而是80年代就已經(jīng)進入IJCAI,1995年前本人就在NIPS上發(fā)表了四篇論文。

接著再來談抽象思維,實現(xiàn)搜索、規(guī)劃、推理。近年的典型代表就是AlphaGo。它的成功,通常的解釋是由于蒙特卡洛樹搜索,尤其是其中的前探偵察(有如老鄧搞特區(qū)先試探路)。但是,只有這點是不夠的。其實,這一思路在八十年代中后期,中國學者在研究啟發(fā)式搜索就提出過。成功原因還來自用深度學習網(wǎng)絡來看到棋盤,猶如開了天眼,認清了狀態(tài)并由此聯(lián)想出,一是告訴你具體有幾種走法、走哪最好的策略(猶如孫子相助),二是評斷你這盤棋贏的可能性有多大(猶如老子點頭與否)。實際上就是抽象思維加上形象認知,雙向協(xié)同互補。過去,純用抽象思維所遇到的問題求解困難,都有望如此獲得改進。

最后,來討論人工智能賦能智慧城市。看這張圖,列了那么多涉及民生、政務、產(chǎn)業(yè)的智慧城市要素。不少城市都在相互參考,結果考慮的大同小異。再看這張,是上海剛剛評出來的二十幾個智慧城市場景,那邊叫人工智能創(chuàng)新場景。不過上海城市的情況跟珠海的那些可能很不一樣,不要都搞同樣的東西。能不能每個城市不要重復建設,每個城市重點優(yōu)勢都不同,地理距離也因為4G/5G已經(jīng)不再重要,能不能共同的部分可以集中式或分布式的來分工,而不同的部分則協(xié)同互補,這是我想跟珠海建議的考慮策略。

人工智能到底能給智慧城市賦什么能?賦能前提首先是大數(shù)據(jù)要多,還得要允許犯點錯不是很要緊,因為學習出來的是統(tǒng)計規(guī)律。還有一些其他具體要求,這里就不細講了。可以賦能的維度基本上就是前面講的三個。

第一個,就是刷臉、會話和它派生出來的各種各樣場景,例如金融風控、施工監(jiān)控、各種量的預測。從這個維度賦能,相對已經(jīng)比較成熟了。 

第二個,就是我們剛才講的,換臉派生出來的各種各樣的賦能。

第三,城市里可能有好多規(guī)劃搜索問題,需要將老子孫子老鄧綜合起來,雙向協(xié)同互補,類似AlphaGo那樣賦能。

再有一個賦能場景就是在手機上玩智能,尤其是物聯(lián)網(wǎng)大發(fā)展后,手機的作用也更重要,智能也相對容易玩,因為比較環(huán)境可控。

還有一個場景是涉及大數(shù)據(jù)分析,數(shù)據(jù)挖掘、知識圖譜實際上涉及的是相關關系,看圖表中這個例子,只看相關關系,吃了藥比不吃藥,好像是有改變、有點用,但是,分成男女再來看,得到的結論卻恰好相反。也就是說,相關關系不一定反映事實,故用大數(shù)據(jù)一定要小心。怎么辦?要找因果關系。發(fā)現(xiàn)因果關系的研究,經(jīng)過很多年,已積累了一些方法,可以為大數(shù)據(jù)賦能。最近,我們自己也發(fā)展了發(fā)現(xiàn)因果關系的新方法。

最后,我覺得珠海是個年輕人的城市,具體場景可以考慮智能旅游,智能家居,與智能園區(qū)。還有就是在海洋邊,考慮發(fā)展海陸空一體化的智能項目,會有獨特的特點。 謝謝大家。

附演講嘉賓介紹:徐雷是上海交大致遠講席教授、認知機器和計算健康研究中心主任、張江實驗室腦與智能科技研究院神經(jīng)網(wǎng)絡計算研究中心主任,香港中文大學榮休教授。哈工大77本科,82年到清華師從常迥院士讀博士,87年到北大師從程民德院士和石青云院士做博后,次年破格升副教授。其后四年在芬蘭Oja、哈佛Yuille、MIT Jordan等團隊做博后;93-96年任香港中文大學高級講師和教授、02年升講席教授。16年加入上海交大。從事智能領域研究逾37年,有多個被廣為引用的先驅性成果。01年當選IEEE Fellow(從計算智能學會當選之首位中國學者)、02年當選國際模式識別學會 Fellow(最早獲選的幾個華人之一),03年當選歐洲科學院院士。獲93年國家自然科學獎、95年國際神經(jīng)網(wǎng)絡學會領袖獎、06年亞太神經(jīng)網(wǎng)絡學會最高獎(首位獲獎華人)。

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