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本文作者: 三川 | 2016-11-30 16:46 |
編者按:近日,谷歌把神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法加入手機(jī)端搜索。為了讓搜索更智能,谷歌在全世界聘用了百名語言學(xué)博士,夜以繼日地標(biāo)注文本數(shù)據(jù),來訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。雖然無監(jiān)督學(xué)習(xí)成為熱點(diǎn)已有些時日,谷歌還未能擺脫人工處理數(shù)據(jù)的困境。
搜索“世界上最快的鳥是什么?”
谷歌會告訴你:“游隼。根據(jù) Youtube,游隼被記錄下最高 389 km/h 的時速?!?/p>
這的確是正確答案,但它并非來自于谷歌的數(shù)據(jù)庫。當(dāng)你輸入這個問題的時候,谷歌搜索引擎找出了一個描述世界上五種最快鳥兒的 Youtube 視頻。然后它只把最快的“一種”鳥兒的信息提取出來,不提及另外四種。
這是谷歌搜索最新的技術(shù)進(jìn)展。為了回答這些問題,谷歌需要借助深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。作為 AI 技術(shù)之一,它不僅正在重塑谷歌搜索引擎,還在革新谷歌全套人工智能服務(wù)。其它互聯(lián)網(wǎng)巨頭當(dāng)然也受到波及,例如 Facebook 和微軟。
深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種模式識別系統(tǒng)。它能通過分析海量數(shù)據(jù),學(xué)習(xí)如何處理特定任務(wù)。這個例子中,它學(xué)會了怎么在網(wǎng)絡(luò)上的長篇文字中找出相關(guān)的一句或一段話,然后提取其中的要點(diǎn)呈現(xiàn)給你。
移動端谷歌搜索剛剛上線這種“句子壓縮算法”(sentence compression algorithms)。這個對人類來說很簡單,但對傳統(tǒng)的機(jī)器來說很難的任務(wù),終于能被 AI 系統(tǒng)完成。這說明,深度學(xué)習(xí)正在促進(jìn)自然語言理解這門藝術(shù)(理解并回應(yīng)人類語言)的發(fā)展。
谷歌研發(fā)產(chǎn)品經(jīng)理 David Orr 說:“對于“句子壓縮”,你不得不使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,因?yàn)檫@是目前我們發(fā)現(xiàn)的唯一方法?!?/p>
為了訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,谷歌在全世界聘用了約百名語言學(xué)博士處理數(shù)據(jù),對它們?nèi)斯ずY選。事實(shí)上,谷歌的系統(tǒng)是從人類那里學(xué)習(xí),怎么在大段文字中提取有用信息。而這過程需要一遍遍地重復(fù)——這是深度學(xué)習(xí)一個很大的限制。雇傭大批語言學(xué)家不停地篩選數(shù)據(jù)既麻煩又極其昂貴,但短期內(nèi)谷歌沒有別的辦法。
谷歌也使用過期的新聞來訓(xùn)練 AI 問答系統(tǒng)。這使 AI 逐漸理解,新聞標(biāo)題是如何對文章主體進(jìn)行歸納的。但這并不意味著谷歌不需要成批語言學(xué)家了。他們不僅示范句子壓縮,還要對語句的不同部分做標(biāo)記,以幫助神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理解人類語言是如何工作的。David Orr 把谷歌語言學(xué)家團(tuán)隊(duì)處理的數(shù)據(jù)稱為“黃金數(shù)據(jù)”,過期新聞則是“白銀數(shù)據(jù)”。“白銀數(shù)據(jù)”作用不小,因?yàn)樗捏w量很大。但價值最大的還是“黃金數(shù)據(jù)”,它們是 AI 訓(xùn)練的核心。語言學(xué)家團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人 Linne Ha 透露,在可見的將來,語言學(xué)家隊(duì)伍仍會繼續(xù)擴(kuò)大。
這類需要人工輔助的 AI 學(xué)習(xí)便是“監(jiān)督學(xué)習(xí)”(supervised learning),目前,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)都是這么運(yùn)作的。有時候公司會把這個業(yè)務(wù)進(jìn)行眾包,有時候它會自發(fā)地進(jìn)行。比方說,全世界的網(wǎng)民已經(jīng)為數(shù)百萬的貓咪照片添加了“貓咪”標(biāo)簽,這會讓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)識別貓咪變得很簡單——訓(xùn)練數(shù)據(jù)已經(jīng)處理好了。但很多情況下,研究人員們別無選擇,只能自己一次次為數(shù)據(jù)添加標(biāo)簽。
深度學(xué)習(xí)初創(chuàng)公司Skymind 的創(chuàng)始人 Chris Nicholson 認(rèn)為,長遠(yuǎn)來看,人工標(biāo)注數(shù)據(jù)是不可行的。他說:“將來一定不會是這樣。這是極度枯燥的活兒。我想不出比這更無聊的 PhD 工作了。”
監(jiān)督學(xué)習(xí)的缺陷遠(yuǎn)不止如此:除非谷歌聘請所有語言的語言學(xué)家,否則這個系統(tǒng)無法在其他語言中運(yùn)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在,語言學(xué)家團(tuán)隊(duì)的工作橫跨了 20 至 30 種語言。谷歌必須在將來的某一天,采取更自動化的 AI 訓(xùn)練方式,即“無監(jiān)督學(xué)習(xí)”(unsupervised learning)。
到了那時,機(jī)器將能夠從未經(jīng)人工標(biāo)注的數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)?;ヂ?lián)網(wǎng)上海量的數(shù)字信息可以被直接用于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)。 Google、Facebook 和 OpenAI這樣的巨頭們已經(jīng)開始這個領(lǐng)域的研究,但它的實(shí)際應(yīng)用仍然非常遙遠(yuǎn)?,F(xiàn)在,AI 學(xué)習(xí)仍然需要幕后的大批語言學(xué)家隊(duì)伍。
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