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2019-04-24 16:56:12
阿尔法围棋(AlphaGo为什么能够成为第一个击败人类职业围棋选手、第一个战胜围棋世界冠军的人工智能机器人?
其实,科学家开发通用人工智能的路径经历了三条。
第一条路径基于规则,科学家试图搞清楚人类思考的所有规则,然后通过程序把这套规则写出来。这种方法一度非常流行,但却始终没有产生出好的成果。
第二条路径想做的,是用数字形式复制大脑的物理网络结构。但是,研究人员发现,这项任务同样难以完成。因为大脑中有非常多的神经元,要想完全复制几乎不可能。
第三条路径就是目前最先进和成熟的机器学习技术:强化学习,具体就是:参照大脑处理信息的宏观方法来开发通用人工智能。功能型磁共振成像技术,已经可以让脑科学家观察大脑活动时的状态。通过这种技术,科学家发现,大脑会在睡眠时,通过回放经验来学习,以便总结出一个通用原则。
谷歌(Google)旗下DeepMind公司在开发人工智能时采用的机器学习技术:强化学习。使用了强化学习技术的程序,可以收集有关环境的信息,然后通过不断重复经验来学习进化。
具体到围棋来看,程序在熟悉了围棋的规则之后,通过不断重复下棋来学习。如果程序走错了一步,输掉了比赛,下一次它就知道不该这么做,程序可以如此反复训练自己,AlphaGo就是在这个逻辑下开发出来的,这使得AlphaGo随着自我博弈的增加,能够不断提升预测下一步的能力,最终赢得比赛。
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