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GAIR 2021大會(huì)首日:18位Fellow的40年AI歲月,一場技術(shù)前沿的傳承與激辯

本文作者: 周蕾 2021-12-11 09:38 專題:GAIR 2021
導(dǎo)語:這一天,我們追溯歷史、致敬傳奇、展望遠(yuǎn)方。

GAIR 2021大會(huì)首日:18位Fellow的40年AI歲月,一場技術(shù)前沿的傳承與激辯

作者 | 徐曉飛 杏花 莓酊 海濤 琰琰 維克多

編輯 | 周蕾

2021年12月9日,中國深圳。

由粵港澳大灣區(qū)人工智能與機(jī)器人聯(lián)合會(huì)、雷峰網(wǎng)(公眾號:雷峰網(wǎng))聯(lián)合主辦,深圳市人工智能與機(jī)器人研究院、深圳市機(jī)器人協(xié)會(huì)、深圳市人工智能學(xué)會(huì)支持的第六屆GAIR全球人工智能與機(jī)器人大會(huì),于上午9:30在中洲萬豪酒店正式拉開序幕。

作為粵港澳大灣區(qū)的第一AI盛會(huì),GAIR大會(huì)已成功舉辦五屆,留下眾多精彩、經(jīng)典和令人驚嘆的瞬間。GAIR 2021則延續(xù)以往豪華陣容,以1場主旨論壇、2場行業(yè)峰會(huì)、9場高峰論壇,涵蓋自動(dòng)駕駛、安防、集成電路、醫(yī)療、元宇宙、碳中和、隱私計(jì)算、新消費(fèi)等熱門領(lǐng)域。

往屆GAIR多在夏季舉辦,今年受疫情影響,GAIR 2021延至秋冬方與觀眾見面。恰逢歲末年初,GAIR 2021也以眾多華彩時(shí)刻和觀點(diǎn)碰撞的火花,為行將結(jié)束的這一年,帶來一場人工智能與數(shù)字化產(chǎn)、學(xué)、研、投的年終盛宴。

在12月9日的首日主論壇中,多位頂級學(xué)者的精彩演講,與由十余位AI學(xué)術(shù)大咖帶來的三場高端對話,他們口中那些學(xué)術(shù)史背后的激蕩故事,與眾多推動(dòng)學(xué)科發(fā)展的傳奇人物,使這一天成為值得反復(fù)品味的一天。

首先,是本次大會(huì)主席,加拿大工程院院士、加拿大皇家科學(xué)院院士、IEEE/AAAI Fellow楊強(qiáng)教授登臺(tái)致辭,他代表主辦方之一粵港澳大灣區(qū)人工智能與機(jī)器人聯(lián)合會(huì),向大會(huì)表示熱烈的祝賀,并回顧GAIR五年來的舉辦歷史,同時(shí)圍繞本次大會(huì)的主題“加速自助創(chuàng)新 重構(gòu)數(shù)智轉(zhuǎn)型”展望未來。他表示:

人工智能受到疫情的洗禮,新基建等因素對人工智能進(jìn)行了實(shí)戰(zhàn)的考驗(yàn),疫情的各項(xiàng)措施也離不開人工智能的加持。今年數(shù)字化是熱潮,以5G、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新基建在2021年爆發(fā),這是信息數(shù)字化的基建,人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固,成為企業(yè)“數(shù)智化”轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)設(shè)施。

2020年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào),強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技計(jì)劃成為2021年八項(xiàng)任務(wù)的第一位。現(xiàn)在我們又面臨各種大變局,科技的自立自強(qiáng)呼聲和規(guī)劃越來越重要。

GAIR 2021大會(huì)首日:18位Fellow的40年AI歲月,一場技術(shù)前沿的傳承與激辯

楊強(qiáng)院士

香港中文大學(xué)(深圳)副校長羅智泉:攻克5G網(wǎng)絡(luò)尋優(yōu)“學(xué)術(shù)無人區(qū)”

緊接著,在首個(gè)Session“AI前沿”中,中國工程院外籍院士,加拿大皇家科學(xué)院院士,香港中文大學(xué)(深圳)副校長,IEEE/SIAM Fellow羅智泉,帶來以《5G網(wǎng)絡(luò)性能的模型和優(yōu)化方法》為主題的演講,分享其團(tuán)隊(duì)在5G網(wǎng)絡(luò)性能的模型和優(yōu)化中用到的AI技術(shù)和數(shù)學(xué)模型技術(shù)以及探討了解決5G網(wǎng)絡(luò)性能優(yōu)化的問題。

羅智泉教授今年是第二次參加GAIR,他的研究方向主要集中在優(yōu)化理論、算法設(shè)計(jì)以及其在信息科學(xué)中的應(yīng)用;曾榮獲2010年美國運(yùn)籌學(xué)和管理學(xué)研究協(xié)會(huì)(INFORMS)頒發(fā)的Farkas獎(jiǎng),以表彰他在最優(yōu)化領(lǐng)域的杰出貢獻(xiàn)。

在演講中,羅教授先首先簡要分析了5G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與面臨三大主要挑戰(zhàn),隨后展示了其團(tuán)隊(duì)成員在現(xiàn)實(shí)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)模擬技術(shù)構(gòu)想 、5G非獨(dú)立組網(wǎng)的B1及A2參數(shù)優(yōu)化、5G小區(qū)物理標(biāo)識規(guī)劃、網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)高維解空間尋優(yōu)算法、波束空間用戶流量分布建模及應(yīng)用等五個(gè)方面的最新研究成果。

羅智泉教授認(rèn)為:

我們國家通信界的產(chǎn)業(yè)設(shè)備是世界領(lǐng)先的,但設(shè)備領(lǐng)先并不等于網(wǎng)絡(luò)整體性能的領(lǐng)先,5G網(wǎng)絡(luò)性能優(yōu)化面臨的主要挑戰(zhàn)有三,即網(wǎng)絡(luò)高度復(fù)雜的超大規(guī)模參數(shù)組合、高風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)網(wǎng)調(diào)參以及解決5G網(wǎng)絡(luò)尋優(yōu)問題這個(gè)學(xué)術(shù)無人區(qū)。

接著,羅教授展示了團(tuán)隊(duì)研究成果,他們在SIAM/IEEE Trans. Signal Process/NIPS等國際頂級期刊會(huì)議上發(fā)表了10+篇Paper,申請了4份專利,其成果已在中國、荷蘭、瑞士、德國等全球5G網(wǎng)絡(luò)中規(guī)模應(yīng)用,支撐多個(gè)運(yùn)營商5G網(wǎng)絡(luò)性能領(lǐng)先。因此,5G網(wǎng)優(yōu)這個(gè)問題前景是廣闊且光明的。

GAIR 2021大會(huì)首日:18位Fellow的40年AI歲月,一場技術(shù)前沿的傳承與激辯

羅智泉院士

加拿大工程院院士于非:共享智能不僅是技術(shù)問題,更是經(jīng)濟(jì)問題

第二位演講嘉賓,是加拿大工程院院士,人工智能與數(shù)字經(jīng)濟(jì)廣東省實(shí)驗(yàn)室(深圳)執(zhí)行主任, IEEE/IET/EIC Fellow于非教授,他的演講主題是《互聯(lián):從質(zhì)量、能源、信息到智能》。

報(bào)告分為五個(gè)部分,一是以車為例,向與會(huì)者分享了背景知識——互聯(lián)和自動(dòng)車輛;二是信息互聯(lián)中的分層設(shè)計(jì)、跨層設(shè)計(jì)、跨系統(tǒng)設(shè)計(jì)范式:三是人工智能在信息互聯(lián)中方法;四是主講報(bào)告的主題《互聯(lián):從質(zhì)量、能源、信息到智能》。第五部分是總結(jié)。

他在回顧信息互聯(lián)的研發(fā)的過程中提到了維數(shù)災(zāi)難和模型災(zāi)難的問題。另外,目前由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的人工智能方法存在數(shù)據(jù)利用率低、泛化能力低、可解釋性差的問題。

通過人類的發(fā)展歷史,他提出智能網(wǎng)聯(lián)是未來趨勢,對機(jī)器和人而言,作出重要的決定比簡單的獲得信息更加重要。共享智能不僅僅是技術(shù)問題,也是經(jīng)濟(jì)的問題。

他以聯(lián)網(wǎng)的角度重新思考科學(xué)的發(fā)展歷程,指出我們經(jīng)歷了質(zhì)量互聯(lián)、能源互聯(lián)、信息互聯(lián)三個(gè)發(fā)展階段,下一步將會(huì)是智能互聯(lián)。他展望了這個(gè)領(lǐng)域的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

GAIR 2021大會(huì)首日:18位Fellow的40年AI歲月,一場技術(shù)前沿的傳承與激辯

于非院士

圓桌論壇:并行處理與系統(tǒng)結(jié)構(gòu)四十年

上午大會(huì)的壓軸環(huán)節(jié),是“并行處理與系統(tǒng)結(jié)構(gòu)四十年”圓桌論壇。

人工智能近十余年的突破離不開算力的提升,而并行處理,正是近二十年來計(jì)算能力的快速提升的主要推手,但鮮少有人關(guān)注到算力騰飛背后的人物。

并行領(lǐng)域的系統(tǒng)性突破始于20世紀(jì)80年代,開創(chuàng)者正是一位華人——1984年,黃鎧教授出版了《計(jì)算機(jī)結(jié)構(gòu)與并行處理》一書。該書作為并行處理領(lǐng)域的第一本國際性經(jīng)典著作,推動(dòng)了高性能計(jì)算的研究熱潮,也為我國“863”計(jì)劃上馬智能計(jì)算機(jī)選型通用并行計(jì)算機(jī)起到了至關(guān)重要的作用。

GAIR 2021大會(huì)首日:18位Fellow的40年AI歲月,一場技術(shù)前沿的傳承與激辯

黃鎧教授

而這場圓桌論壇,正是從如今時(shí)任香港中文大學(xué)(深圳)校長講席教授的黃鎧博士出發(fā),圍繞他與多位中國計(jì)算引領(lǐng)者的故事,詮釋了一顆顆富有中國夢、中國心與中國魂的學(xué)者之心。

李國杰院士、鄭緯民院士、倪明選教授、徐志偉研究員、金海教授、劉云浩教授、楊錚副教授,這7位Fellow組成的四代“全Fellow”豪華陣容,都與黃鎧教授有著深厚淵源,在閑話家常間分享了不少共同回憶與科研趣事,現(xiàn)場歡聲笑語不斷。在對并行計(jì)算與系統(tǒng)結(jié)構(gòu)領(lǐng)域發(fā)展歷史的回顧中,學(xué)術(shù)精神與家國情懷也使在場觀眾深受感動(dòng)。

GAIR 2021大會(huì)首日:18位Fellow的40年AI歲月,一場技術(shù)前沿的傳承與激辯

在GAIR 2021上,黃鎧回憶1974年第一次重返中國大陸的情景,仍然記憶猶新、熱淚盈眶:「當(dāng)時(shí)訪問,我連旅費(fèi)都沒有,還找朋友們借了錢,買了機(jī)票,從紐約轉(zhuǎn)巴黎、開羅、巴基斯坦,再繞過喜馬拉雅山與新疆大沙漠,一共飛了34個(gè)小時(shí)才到北京?!棺赃@一年起,黃鎧便與大陸高校建立了密切的學(xué)術(shù)交流,在清華、北大、中科院等學(xué)校擔(dān)任講習(xí)或客座教授。

1978年,黃鎧剛到清華擔(dān)任講習(xí)教授時(shí),國內(nèi)的老師都沒有接觸過西方的計(jì)算機(jī)知識,他從美國帶回來的幾大箱資料成為了上世紀(jì)中國學(xué)者系統(tǒng)學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)的關(guān)鍵窗口。

鄭緯民院士是最早翻譯黃鎧著作的中國學(xué)者之一。在翻譯《高等計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)并行性、可擴(kuò)展性、可編程性》一書時(shí),由于對系統(tǒng)結(jié)構(gòu)知識了解不深,鄭緯民感到「很費(fèi)勁」,就一邊翻譯、一邊將不懂的問題記下來,一共記了一百多個(gè)問題。后來在新加坡的一次學(xué)術(shù)會(huì)議中,他便拿著這一百多個(gè)問題請教黃鎧教授,對方十分耐心給他作了解讀。

中國計(jì)算領(lǐng)域的傳奇人物——李國杰院士,也是在聽取黃鎧的講座后,進(jìn)入了計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)的大門。他直言黃鎧是中國并行計(jì)算與人工智能計(jì)算的引路人,正是在黃教授的課堂上才了解到數(shù)據(jù)流(Data Flow)等新概念;后來他也成為黃鎧在普渡大學(xué)招收的第一位來自中國大陸的學(xué)生。

GAIR 2021大會(huì)首日:18位Fellow的40年AI歲月,一場技術(shù)前沿的傳承與激辯

李國杰院士

1987年,李國杰學(xué)成歸國,加盟中國科學(xué)院計(jì)算研究所,在促進(jìn)中國計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)發(fā)展變革上扮演了重要角色:長期從事國家「863計(jì)劃」高技術(shù)研究,兩次擔(dān)任國家「973 計(jì)劃」項(xiàng)目首席科學(xué)家,主持研制曙光一號并行計(jì)算機(jī)等重大項(xiàng)目等等。1995年,李國杰當(dāng)選中國工程院院士。

1995年,李國杰創(chuàng)建曙光信息產(chǎn)業(yè)有限公司后,急需人才,黃鎧便向他推薦了當(dāng)時(shí)畢業(yè)、在美漂泊的徐志偉。于是,1996年,徐志偉從美國回到中國,擔(dān)任該公司的總工程師。

回國后,徐志偉繼續(xù)與黃鎧合作研究,并在1998年一起出版了一本關(guān)于可擴(kuò)展并行計(jì)算的教材,也就是廣為傳播的《Scalable Parallel Computing》一書。這些研究也啟發(fā)了中科院計(jì)算所曙光高性能計(jì)算系統(tǒng)從原來的超級計(jì)算機(jī)向超級服務(wù)器的轉(zhuǎn)型。

時(shí)任香港科技大學(xué)(廣州)創(chuàng)校校長的倪明選,是黃鎧的第一個(gè)博士生。1994年,倪明選因并行和分布式系統(tǒng)領(lǐng)域的貢獻(xiàn)被評選為IEEE Fellow,其論文曾被評選為最近25年計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)領(lǐng)域最有影響力的41篇論文之一。

GAIR 2021大會(huì)首日:18位Fellow的40年AI歲月,一場技術(shù)前沿的傳承與激辯

倪明選教授

到了黃門第二代,即黃鎧的「徒孫」,則開始出現(xiàn)基于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的新方向探索。

倪明選在密歇根州立大學(xué)任教時(shí)指導(dǎo)的博士生、時(shí)任清華大學(xué)全球創(chuàng)新學(xué)院院長的劉云浩便專攻物聯(lián)網(wǎng),他是中國最早定義「物聯(lián)網(wǎng)」的學(xué)者之一,當(dāng)選IEEE/ACM雙料Fellow,也是目前唯一一位獲得ACM主席獎(jiǎng)的中國學(xué)者。

劉云浩回憶,博士臨近尾聲時(shí),他曾猶豫畢業(yè)設(shè)計(jì)的研究課題究竟要選物聯(lián)網(wǎng)定位還是可信P2P,最后在一次學(xué)術(shù)會(huì)議上受到師爺黃鎧在P2P上的研究啟發(fā),就選擇了P2P。目前,他的主要研究方向除了物聯(lián)網(wǎng),也有P2P與云計(jì)算等富有黃門特色的方向。

而劉云浩的學(xué)生、時(shí)任清華大學(xué)軟件學(xué)院副教授的楊錚,也是物聯(lián)網(wǎng)與無線感知方向的新星,今年入選2022年IEEE Fellow,是入選中國學(xué)者中最年輕的一位。

時(shí)任華中科技大學(xué)教授的金海,稱自己是黃鎧教授的「旁系親屬」,他在1998年至2000年期間在南加州大學(xué)跟隨黃鎧做博士后研究。黃鎧交給他的第一個(gè)任務(wù),就是將他與徐志偉合著的那本《Scalable Parallel Computing》所有習(xí)題做一遍,并照正規(guī)解題答案出一本書。

后來,金海成為推動(dòng)中國并行處理發(fā)展的重要學(xué)者之一,他所主持的云計(jì)算項(xiàng)目(「面向多租戶資源競爭的云計(jì)算基礎(chǔ)理論與核心方法」)也獲得了2020年度國家自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。

在圓桌的最后,黃鎧教授感嘆:「1974年他首次到北京時(shí),中國還處于文化大革命的白熱化時(shí)期,計(jì)算機(jī)科技研究大大落后于世界強(qiáng)國,如今,隨著一代代中國學(xué)子的成長,四十年過去,中國已經(jīng)站起來了。」

黃鎧曾道,只要自己的身體還行,他就希望多培養(yǎng)人才,為中國的科研事業(yè)做貢獻(xiàn)。在黃鎧教授的感染下,他的學(xué)生如今也多在學(xué)術(shù)界或工業(yè)界成為一方掌舵人,同時(shí)繼續(xù)培養(yǎng)更多的優(yōu)秀人才,傳承知識,推陳出新。

在聆聽了上午場多位重量級嘉賓的精彩演講和討論后,大會(huì)在下午繼續(xù)迎來兩場重磅圓桌論壇。

院長論壇:AI創(chuàng)新與人才培養(yǎng)

大會(huì)下午的第一場,進(jìn)入了備受期待的“院長論壇”環(huán)節(jié),這是國內(nèi)人工智能學(xué)術(shù)界關(guān)于未來人才培養(yǎng)和發(fā)展一次少有的頂級討論。這一圓桌環(huán)節(jié)的主持人是AIRS研究院執(zhí)行院長杜子德教授,出席圓桌的四位AI院長分別是:

  • 澳門大學(xué)科技學(xué)院院長、IEEE Fellow,須成忠教授;

  • 深圳理工大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與控制工程院院長、AIMBE Fellow,潘毅教授;

  • 哈工大人工智能研究院院長、IEEE Fellow,劉劼教授;

  • 南方科技大學(xué)斯發(fā)基斯可信自主系統(tǒng)研究院執(zhí)行院長、IEEE Fellow,姚新教授。

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院長論壇:AI創(chuàng)新與人才培養(yǎng)

論壇開始之后,各位院長分別介紹了各自學(xué)院的建設(shè)情況,以及目前所遇到的AI人才培養(yǎng)教學(xué)和產(chǎn)業(yè)研究的困難。其中,杜子德率先提出了他對現(xiàn)今人工智能研究院的顧慮,他覺得,"現(xiàn)在各地建設(shè)的人工智能研究院已經(jīng)不下幾十個(gè),但除了發(fā)一些文章,實(shí)際的產(chǎn)出都比較有限,這種情況的生存能力比較堪憂。"

對此,劉劼教授表示,"哈工大有悠久的機(jī)器人和人工智能科研和人才培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn),無論是研究院的科研產(chǎn)出,還是生存,最終都要回歸到人,是'鐵打的人,流水的營盤。'只有把人留得住,人才繼續(xù)研究,整個(gè)團(tuán)隊(duì)才能繼續(xù)發(fā)展。現(xiàn)在可能大家都習(xí)慣叫人工智能,我相信中間可能會(huì)有一些變化,但只要團(tuán)隊(duì)留得住,就會(huì)繼續(xù)往前走。

此次論壇中,人工智能人才培養(yǎng)觀中究竟是更重視理論,還是更重視應(yīng)用,也吸引了現(xiàn)場觀眾的積極反饋。

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姚新教授

姚新教授表示:“因?yàn)樯虡I(yè)應(yīng)用的熱度,目前大家把AI研究和教學(xué)的精力大都放在了應(yīng)用環(huán)節(jié)。但深度學(xué)習(xí)就像一個(gè)漂亮的房子,計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程是地基。大家一窩蜂去蓋房子,是否會(huì)突然發(fā)現(xiàn)地基有一天會(huì)塌掉?要想做好人工智能及其應(yīng)用,必須打牢計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程的基礎(chǔ)。從人才培養(yǎng)而言,既使做應(yīng)用也需要有計(jì)算思維和邏輯思維能力。不應(yīng)過度強(qiáng)調(diào)人工智能應(yīng)用的特殊性?!?/p>

對于這個(gè)問題,須成忠教授也做過調(diào)研,他發(fā)現(xiàn)先有某一專業(yè)領(lǐng)域(比如醫(yī)學(xué))的知識,然后學(xué)習(xí)人工智能的人才,相比計(jì)算機(jī)系畢業(yè)后再去學(xué)領(lǐng)域知識的人才,在就業(yè)中受到的歡迎度更高。

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左:杜子德教授,右:須成忠教授

潘毅教授在深圳理工大學(xué)在制定計(jì)算機(jī)科學(xué)教學(xué)計(jì)劃時(shí)也有類似的矛盾,計(jì)算機(jī)里最重要的就是硬件系統(tǒng)、操作系統(tǒng)和算法,如果把這些基礎(chǔ)課打得很扎實(shí),很多AI課程就安排不上,四年教學(xué)時(shí)間就變得捉襟見肘。"

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潘毅教授

臨近結(jié)束時(shí),各位院長也分享了自己對于AI人才培養(yǎng)的心得:

  • 須成忠教授認(rèn)為"人工智能的教學(xué)核心不應(yīng)該叫人工智能,數(shù)據(jù)科學(xué)會(huì)更加貼切、更加準(zhǔn)確。"

  • 潘毅教授表示:"AI教學(xué)觀要頂天、立地;頂天是要發(fā)明新理論,立地是要讓人工智能真正落地應(yīng)用。"

  • 劉劼教授表示:"人工智能要強(qiáng)調(diào)交叉學(xué)科屬性,人工智能要往下面走,必須跟領(lǐng)域結(jié)合,解決實(shí)際問題才有未來。"

  • 姚新教授表示:"人工智能人才培養(yǎng)到底是強(qiáng)調(diào)能力,還是強(qiáng)調(diào)知識,培養(yǎng)人工智能人才和培養(yǎng)計(jì)算機(jī)人才有什么不同,或許更值得大家思考。"

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杜子德教授

杜子德總結(jié)道:

人工智能本質(zhì)是一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域,而不是基礎(chǔ)學(xué)科。而計(jì)算機(jī)科學(xué)與人工智能之間是系統(tǒng)和應(yīng)用之間的關(guān)系,"中國真正做計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的高校非常少,因?yàn)殚_發(fā)先進(jìn)的計(jì)算裝置(包括芯片、體系結(jié)構(gòu)、總線、存儲(chǔ)等硬件和OS、編譯、語言、中間件等軟件)是很難的。"

人工智能和很多專業(yè)領(lǐng)域密切相關(guān),比如醫(yī)學(xué)、汽車、金融等等。AI人才不應(yīng)局限于自身,而要多和行業(yè)專家合作去解決問題。

結(jié)合自身經(jīng)歷,杜子德表示,即便在人工智能時(shí)代,計(jì)算機(jī)科學(xué)基礎(chǔ)對邏輯思維非常重要。我們?nèi)缃褡顓T乏的,還是有批判性思考能力以及解決問題能力的人才。

至此,在熱烈的掌聲中,院長論壇拉下了帷幕。

圓桌論壇:“1991人工智能大辯論”三十周年紀(jì)念

大會(huì)進(jìn)行到下午16時(shí),以“紀(jì)念1991年人工智能大辯論三十周年”為主題的圓桌論壇,在南方科技大學(xué)斯發(fā)基斯可信自主系統(tǒng)研究院執(zhí)行院長、IEEE Fellow姚新的主持下正式開啟。

1991年,恰逢日本五代機(jī)研發(fā)失敗,以符號邏輯為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)人工智能遭遇理論危機(jī),IJCAI在《Artificial Intelligence》??辖M織的人工智能的大辯論引發(fā)強(qiáng)烈反響,并最終促進(jìn)了連接主義、行為主義的興起,引領(lǐng)了新一代人工智能基礎(chǔ)理論范式。

參與這場論壇的嘉賓,是這場里程碑式變革的重要見證者,他們分別是:

  • 楊強(qiáng),加拿大工程院院士、加拿大皇家科學(xué)院院士, 微眾銀行首席人工智能官,IEEE/AAAI Fellow;

  • 張成奇,悉尼科技大學(xué)副校長,澳大利亞人工智能聯(lián)合會(huì)理事長;

  • 周志華,南京大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)系主任,人工智能學(xué)院院長,ACM/AAAI/IEEE/AAAS/IAPR Fellow;

  • 趙峰,清華智能產(chǎn)業(yè)研究院首席科學(xué)家、國際歐亞科學(xué)院院士、IEEE Fellow、Sloan Fellow

  • 林方真,香港科技大學(xué)計(jì)算機(jī)系教授,AAAI Fellow;

  • 林德康,奇點(diǎn)機(jī)智聯(lián)合創(chuàng)始人。

GAIR 2021大會(huì)首日:18位Fellow的40年AI歲月,一場技術(shù)前沿的傳承與激辯

圓桌論壇:1991人工智能大辯論三十周年紀(jì)念

林德康指出,1991年人工智能領(lǐng)域的主要爭論分成兩個(gè)派系,也就是符號主義和行為主義,兩派的代表人物,正是IJCAI 1991 計(jì)算機(jī)與思想獎(jiǎng)的兩位得主——Martha Pollack,以及Rodney Brooks。

Martha Pollack指出AI應(yīng)該通過符號邏輯表達(dá)出來的約束公式,來描述世界,再用約束滿足的方法把高層次的目標(biāo)細(xì)化,其中的典型就是規(guī)劃方法。

Rodney Brooks則表示,行為主義的方法才是正確的AI范式,根據(jù)低層次感知信號去得到高層次決策。

林德康補(bǔ)充道,這兩種思路中,前者屬于自頂向下的形式,后者屬于自下而上的形式。并且規(guī)劃方法解決的問題大多是人為構(gòu)造的,而行為主義方法則更針對現(xiàn)實(shí)。

在深度學(xué)習(xí)將感知智能急速推進(jìn)的過去十年中,人們早已見證自下而上方法論的有效性。但深度學(xué)習(xí)的黑箱性質(zhì)造成的脆弱性、非因果性困境下,人們又不得不重新開始考慮符號邏輯的重要性,以此增進(jìn)深度學(xué)習(xí)的可控性和可解釋性。

在三十年后的這場論壇中,他們也將圍繞當(dāng)年這場大辯論的核心矛盾,也就是符號主義和行為主義的矛盾,以及五個(gè)基本問題,來探討AI的當(dāng)下和未來,以此承前啟后,引導(dǎo)下一代AI人才。

GAIR 2021大會(huì)首日:18位Fellow的40年AI歲月,一場技術(shù)前沿的傳承與激辯

這五個(gè)基本問題分別是:

  1. 知識與概念化是否是人工智能的核心?

  2. 認(rèn)知能力能否與感知分離開來研究?

  3. 認(rèn)知的軌跡是否可用類自然語言描述?

  4. 認(rèn)知能否從學(xué)習(xí)匯總分離進(jìn)行研究?

  5. 所有的認(rèn)知是否有一種統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)?

論壇上,楊強(qiáng)教授首先回顧了上世界80年代末人工智能發(fā)展的歷史背景。他表示,1991年人工智能經(jīng)歷了"七年之癢",專家系統(tǒng)的失敗,邏輯AI的死路以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的天花板等一系列事件讓大批從業(yè)者對人工智能失去興趣,同時(shí)又認(rèn)為新事物希望渺茫。后來行為主義興起,黑箱的機(jī)器學(xué)習(xí)也被接受......這其實(shí)是一種文化的轉(zhuǎn)變,也間接了導(dǎo)致深度學(xué)習(xí)的黑箱屬性。

在他看來,今天的AI發(fā)展,更像是借鑒于模型驅(qū)動(dòng)的物理學(xué),即一個(gè)通用模型,解釋所有智能現(xiàn)象,而在當(dāng)年是一套算法解釋智能現(xiàn)象。同時(shí),科學(xué)也是螺旋式上升的,當(dāng)年側(cè)重于解決認(rèn)知問題,今天硬件的發(fā)展讓感知研究變成熱門,或許能夠借鑒感知研究方式解決今天的認(rèn)知問題。

人工智能發(fā)展至今已近70年,但在張成奇看來,它仍然沒有跳出圖靈實(shí)驗(yàn)的"套路"。1950年的圖靈實(shí)驗(yàn)從"只看結(jié)果,不看過程"的方式定義了人工智能,早期研究通過模仿人類側(cè)重于認(rèn)知智能,并將感知?jiǎng)澏ㄔ谥悄苤?;現(xiàn)階段,AI在深度學(xué)習(xí)、算力、數(shù)據(jù)的加持下加速發(fā)展了感知智能,又把攻關(guān)難題拋向了認(rèn)知領(lǐng)域。在未來,感知智能、行為主義和分布式AI的結(jié)合會(huì)是一個(gè)有希望的方向,或許能帶來認(rèn)知智能的突破。

GAIR 2021大會(huì)首日:18位Fellow的40年AI歲月,一場技術(shù)前沿的傳承與激辯

張成奇教授

周志華表示人工智能的概念和內(nèi)涵一直在動(dòng)態(tài)發(fā)展,今天的“AI"和90年代初的"AI"實(shí)質(zhì)上并不是一回事,當(dāng)年的AI主要是指"智能行為的符號化建模"這條研究路線,并且當(dāng)年的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是"與AI對立"的事物。

機(jī)器學(xué)習(xí)的發(fā)展已經(jīng)讓現(xiàn)在的AI超越當(dāng)年的內(nèi)涵,不能再簡單歸類為三大主義,例如規(guī)則學(xué)習(xí)和決策樹大體上可以歸入符號主義,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以歸入連接主義,強(qiáng)化學(xué)習(xí)和演化學(xué)習(xí)可以歸入行為主義,但統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)、貝葉斯學(xué)習(xí)很難歸入以往的三大主義。

事實(shí)上AI已形成五大主義:符號主義,連接主義,行為主義,頻率主義,貝葉斯主義。但回過頭來看,它們?nèi)魏螁畏矫婊蛟S都不夠,需要多方融合集成,例如知識推理與機(jī)器學(xué)習(xí)的融合。周志華補(bǔ)充道,他個(gè)人可謂是“集成主義(ensemblism)"者,這是他自己造的一個(gè)詞。

AI模型推理的可解釋性一直是機(jī)器學(xué)習(xí)亟需攻克的關(guān)鍵目標(biāo),如何啃下這塊“硬骨頭”,趙峰從人和機(jī)器的各自優(yōu)勢和取長補(bǔ)短方面談了自己對下一代人工智能系統(tǒng)的看法。從感知這個(gè)角度,有些動(dòng)物或許比人類更敏感,但人能夠總結(jié)過往經(jīng)驗(yàn),用語言描述,形成體系化知識,這是人與動(dòng)物相比最大的差異化優(yōu)勢。

目前機(jī)器學(xué)習(xí)的知識挖掘仍停留在“關(guān)聯(lián)度”,未有效地觸及因果關(guān)系,如今在大數(shù)據(jù)和大算力的支撐下,將機(jī)器學(xué)習(xí)、結(jié)構(gòu)化知識、和認(rèn)知行為理論有機(jī)結(jié)合起來,或許有望突破現(xiàn)在純數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的模型推理的黑盒挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)真正可解釋、負(fù)責(zé)任的AI。

林方真認(rèn)為,1991年的AI大辯論并不是真正的辯論。傳統(tǒng)AI偏向自頂向下,優(yōu)先考慮人的高層推理和決策過程。Rodney Brooks則提倡自下而上,從簡單本體開始學(xué)習(xí)。當(dāng)年Nils Nilsson也因而倡導(dǎo)AI研究應(yīng)該考慮融合智能本體。這個(gè)觀點(diǎn)甚至在當(dāng)年最有影響的AI教課書上都有體現(xiàn)。林方真補(bǔ)充,人工智能是個(gè)漸進(jìn)的和多方位的學(xué)科,不同問題需要不同方法。知識表示和推理是智能的基本部分,而邏輯則是推理的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。事實(shí)上將邏輯用來形式化人類推理原于古希臘,是哲學(xué)家和數(shù)學(xué)家上千年來的研究結(jié)晶。最后,林方真表示,邏輯推理被神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)取代的可能性不大,AI的各種方法和工具應(yīng)該結(jié)合而不是取代。

伴隨該論壇的結(jié)束,以“AI前沿創(chuàng)新與人才培養(yǎng)”為主題的 GAIR 2021 首日也落下了帷幕。追溯歷史、致敬傳奇,經(jīng)歷了如此高規(guī)格活動(dòng)現(xiàn)場和高密度信息容量的雙重洗禮,GAIR 2021 在人工智能學(xué)界和業(yè)界綻放出耀眼的光芒華彩。

值得關(guān)注的是,與歷屆一樣,此次 GAIR 大會(huì)為期三天,在12月10-11日這兩天時(shí)間里,是同樣無比精彩的 2 場行業(yè)峰會(huì)和 8 場高峰論壇。

它們涵蓋國產(chǎn)芯片、智能駕駛、元宇宙、隱私計(jì)算、醫(yī)療科技、AI安防、碳中和、新消費(fèi)等數(shù)個(gè)年度熱門領(lǐng)域,囊括了國內(nèi)人工智能和機(jī)器人學(xué)術(shù)界、工業(yè)界及投資界三大領(lǐng)域,眾多領(lǐng)域資深專家將以主題演講或圓桌討論的形式來對相關(guān)話題進(jìn)行深入探討。

創(chuàng)歷史、領(lǐng)未來,這些對人工智能的前沿探索和創(chuàng)新應(yīng)用令人期待,讓我們不見不散!


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