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深度學(xué)習(xí)邊界難測, iSee 通過人腦認(rèn)知應(yīng)用讓機器更聰明 | GAIR硅谷智能駕駛峰會

本文作者: 張夢華 2018-01-10 12:39 專題:GAIR硅谷智能駕駛峰會
導(dǎo)語:iSee 在做的就是研究人類的認(rèn)知方式,而后運用這種認(rèn)知科學(xué)賦予機器某種常識,幫助其建立快速應(yīng)對陌生情境的能力。

深度學(xué)習(xí)邊界難測, iSee 通過人腦認(rèn)知應(yīng)用讓機器更聰明 | GAIR硅谷智能駕駛峰會

* iSee CEO 趙一彪博士

深度學(xué)習(xí)為人工智能發(fā)展提供了強大助力,通過海量數(shù)據(jù)的灌輸,機器可以進(jìn)行多種模型下的完善強化,逐步具備人類的感知與判斷能力。這是多數(shù)自動駕駛公司正在采用的方式,以大數(shù)據(jù)的持續(xù)喂養(yǎng),不斷訓(xùn)練系統(tǒng)的感知與決策,最終實現(xiàn)安全可靠的“機器”駕駛。

這也意味著,自動駕駛公司必須具備龐大的數(shù)據(jù)儲備或連接。谷歌的自動駕駛汽車已經(jīng)在現(xiàn)實道路上行駛了 400 多萬英里,這些車輛的駕駛行為數(shù)據(jù)將與虛擬引擎產(chǎn)生的數(shù)據(jù)持續(xù)喂食其機器模型,幫助系統(tǒng)解決多種場景下的道路行駛設(shè)定,最終完成 L4、L5 的自動駕駛目標(biāo)。

但依賴神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)需要面對的一件事情是,如何解決深度學(xué)習(xí)的邊界問題。對人工智能公司來說,即使數(shù)據(jù)量再龐大,也無法覆蓋所有的現(xiàn)實場景。自動駕駛公司要如何解決這些不計其數(shù)的 corner case,保證車輛能夠應(yīng)對路程中的各種情境,實現(xiàn)安全駕駛,成了行業(yè)面臨的共同命題。

畢業(yè)于 UCLA 的趙一彪選擇的是一種完全不同的思路。他參與聯(lián)合創(chuàng)辦并擔(dān)任 CEO 的自動駕駛公司 iSee,希望通過研究人類認(rèn)知的原理與邏輯,讓機器模仿人的認(rèn)知,從而具備理解和預(yù)測現(xiàn)實情境的能力,實現(xiàn)真正的安全駕駛。這家公司是 MIT 發(fā)起的風(fēng)險投資機構(gòu) The Engine 公布的 7 家投資公司中唯一一家自動駕駛公司,這個正在實驗室中埋頭研發(fā)的小團隊也被很多人認(rèn)為將改變自動駕駛未來的技術(shù)發(fā)展格局。

趙一彪在 UCLA 師從著名計算機視覺專家朱松純教授,之后又在 MIT Computational Cognitive Science Lab 進(jìn)行人腦認(rèn)知與機器認(rèn)知方面的研究,并得到人工智能頂級學(xué)者、MIT 教授 Josh Tenenbaum 的指導(dǎo),后者現(xiàn)在也是 iSee 的顧問。

“人腦對現(xiàn)實世界的線索非常敏銳,但眼下,AI 在這方面的能力還非常有限?!壁w一彪表示。

“深度學(xué)習(xí)很厲害,你可以學(xué)習(xí)很多之前的經(jīng)驗,但你不可能獲得囊括整個世界的數(shù)據(jù)群?,F(xiàn)在的 AI 主要是數(shù)據(jù)驅(qū)動,很難理解常識,這是它缺失的關(guān)鍵因素?!痹谮w一彪看來,人工智能還遠(yuǎn)不能達(dá)到真正的智能,而幫助機器建立常識或許可以彌補這一缺陷。

比如,給出大量狗的照片以后,一個深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)可以識別一只狗,但它并不理解狗有四個爪子,有毛發(fā),有一個濕濕的鼻子,如果沒有進(jìn)一步的訓(xùn)練,它也不能識別其它動物以及畫出來的狗。

人類駕駛員具備對現(xiàn)實世界的基本認(rèn)知,可以依靠常識理解世界,建立自己的生活經(jīng)驗,并憑借這種經(jīng)驗在各種陌生情境中做出敏銳反應(yīng)。他們知道車輛一般停下車需要多長時間,什么情況下會突然出現(xiàn)行人,但讓自動駕駛汽車去考慮每一種可能出現(xiàn)的情況則幾乎不可能。

趙一彪與團隊在做的就是研究人類的認(rèn)知方式,而后運用這種認(rèn)知科學(xué)賦予機器某種常識,幫助其建立快速應(yīng)對陌生情境的能力,讓機器像人一樣學(xué)習(xí)、理解外部世界,進(jìn)而與外界交互。

據(jù)雷鋒網(wǎng)了解,Tenenbaum 教授一直專注于探索人腦的工作,其中包括研究兒童的直觀認(rèn)知。他解釋稱,兒童理解現(xiàn)實世界的能力可以幫助他們預(yù)測很多不熟悉的情境。即使是一個幼童也比當(dāng)前最聰明的 AI 系統(tǒng)聰明,理解現(xiàn)實世界對推測人的心理狀態(tài)和下一步行為有很大幫助,比如通過觀察他的行動,可以推測出他是要夠一個杯子或是其它。

Tenenbaum 希望將這些應(yīng)用到 AI 系統(tǒng)中,2015 年,他和紐約大學(xué)、卡耐基梅隆大學(xué)的學(xué)者以這種思路開發(fā)了一個非常重要的程序,它能夠從預(yù)先提供的幾個案例中學(xué)習(xí)認(rèn)知筆跡。

Tenenbaum 的實驗室既有傳統(tǒng)的機器學(xué)習(xí),又有新奇的概率規(guī)劃方法,這樣機器就可以在學(xué)習(xí)現(xiàn)實世界規(guī)律的同時,推測更多其它不確定性意圖。

摒棄簡單的規(guī)則和機器學(xué)習(xí)算法,讓機器像人腦一樣進(jìn)行常識認(rèn)知,這在自動駕駛行業(yè)仍屬于前沿研究,如果其可行性得到證明,也意味著,自動駕駛公司在進(jìn)行技術(shù)升級時,可以從對數(shù)據(jù)量的依賴中得到松綁,因為只要少量數(shù)據(jù)即可幫其完成這種常識認(rèn)知。這對整個人工智能行業(yè)都將產(chǎn)生很大影響。

但是,腦認(rèn)知科學(xué)具體如何作用于機器,其眼下進(jìn)展如何,還存在哪些問題,它是否真正可行......這些問題我們都很難從一兩篇新聞報道中弄清,1 月 16 日,雷鋒網(wǎng) · 新智駕將在美國硅谷舉辦 GAIR 硅谷智能駕駛峰會,屆時,將有國內(nèi)外多位自動駕駛行業(yè)專家到場,帶來豐富的行業(yè)干貨分享,這之中就包括正在機器認(rèn)知這一前沿技術(shù)領(lǐng)域?qū)で笸黄频内w一彪博士,關(guān)于以上眾多問題,他也會做出耐心細(xì)致的解答。

而同時到場的 2005 年 DAPRA 挑戰(zhàn)賽冠軍斯坦福車隊成員 Adrian Kaehler、加州大學(xué)伯克利分校 InterACT 實驗室主任 Anca Dragan、百度 Apollo 平臺研發(fā)負(fù)責(zé)人王京傲、地平線創(chuàng)始人兼 CEO 余凱、AutoX 創(chuàng)始人兼 CEO 肖建雄、通用汽車激光雷達(dá)系統(tǒng) BFO 張文德等業(yè)界、學(xué)界大咖也將組成本年度不可錯過的最強陣容,點擊 https://gair.leiphone.com/gair/gairsv2018,便可獲取本次峰會詳細(xì)信息,加入這場中美自動駕駛的豪華盛會。

(本文內(nèi)容部分編譯自 MIT Technology Review 對 iSee 的報道)

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《更名后的安波福在 CES 完成自動駕駛首秀,我們?nèi)ンw驗了一把 | CES 2018》

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