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AI新貴上位 圖網(wǎng)絡(luò)是怎么火起來(lái)的?

圖網(wǎng)絡(luò),到底有什么用?

這個(gè)問(wèn)題或許可以分遠(yuǎn)近兩方面看。近的方面,有一些AI要面對(duì)的任務(wù),天然就屬于圖結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)。因此用圖網(wǎng)絡(luò)來(lái)學(xué)習(xí)和處理可謂事半功倍。比如說(shuō)社交網(wǎng)絡(luò)、智能推薦、化學(xué)分子預(yù)測(cè)、知識(shí)圖譜等領(lǐng)域,都被證明可以廣泛應(yīng)用圖網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來(lái)提升智能化效率,降低算力消耗。

而在非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),比如語(yǔ)音、文本、圖片等場(chǎng)景,圖網(wǎng)絡(luò)可以用來(lái)提取結(jié)構(gòu)化信息。比如在圖片中更好地識(shí)別家庭成員關(guān)系,認(rèn)識(shí)圖片中正在發(fā)生的行為等等。此外,圖網(wǎng)絡(luò)還能為數(shù)據(jù)的優(yōu)化組合提供更加智能化的應(yīng)用。而從長(zhǎng)遠(yuǎn)方面看,圖網(wǎng)絡(luò)是對(duì)圖譜技術(shù)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)兩個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的融合與再拓展。這不僅讓沉睡已久的,AI中的知識(shí)表示流派具備了復(fù)活的潛力。更重要的因素在于,圖網(wǎng)絡(luò)可能讓深度學(xué)習(xí)打開因果推理這扇大門。

具體一點(diǎn),作為一種底層邏輯上的更新,圖網(wǎng)絡(luò)似乎可以起到對(duì)深度學(xué)習(xí)幾個(gè)原生缺點(diǎn)的彌補(bǔ):

增強(qiáng)AI可解釋性。

“臭名昭著”的深度學(xué)習(xí)黑箱,來(lái)自于大量非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)輸入之后,算法進(jìn)行歸納的邏輯無(wú)從掌握。而圖網(wǎng)絡(luò)可以操作知識(shí)的歸納邏輯,看出行為的因果關(guān)系,顯然對(duì)是黑箱性的一次突破。

減少“人工智障”式的視覺(jué)錯(cuò)判。

在機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域,AI另一個(gè)廣為人知的問(wèn)題,就是對(duì)對(duì)抗攻擊的低抵抗力。比如AI本來(lái)已經(jīng)認(rèn)識(shí)這是鳥了,結(jié)果照片上沾一個(gè)黑點(diǎn),它又不認(rèn)識(shí)了。這個(gè)問(wèn)題來(lái)自于AI本身識(shí)別的是像素,而不是物體概念本身。圖網(wǎng)絡(luò)如果將物體關(guān)系帶入其中,或許會(huì)讓AI的視覺(jué)判斷力更像人類。

小樣本學(xué)習(xí)的可能性。

深度學(xué)習(xí)的另一個(gè)問(wèn)題,就是很多算法必須經(jīng)歷超大規(guī)模訓(xùn)練來(lái)提升精度。而這也是對(duì)算力和數(shù)據(jù)的暴力消耗。如果能讓AI具備邏輯上的遷移可能,那么具備人類常識(shí)的AI,將可以在很小的數(shù)據(jù)樣本中完成相對(duì)復(fù)雜的工作。

向著通用智能的一小步。

我們知道,AI今天的主要能力是識(shí)別和理解,而推理是其若想。假如圖網(wǎng)絡(luò)彌補(bǔ)了這一弱勢(shì),是否意味著AI將從單體智能向通用智能走上一步呢?

這么多價(jià)值的圖網(wǎng)絡(luò),顯然想不火都難。2019年,或許將是圖網(wǎng)絡(luò)放出更多光芒的一年。

然而也別太樂(lè)觀,這個(gè)更多光芒完全是個(gè)相對(duì)值!雖然今天很多聲音高調(diào)吹捧圖網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值,但要看到,圖網(wǎng)絡(luò)并不是AI的萬(wàn)能鑰匙。

心頭一動(dòng),道阻且長(zhǎng):如何看待圖網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展現(xiàn)狀?

雖然今天產(chǎn)業(yè)端對(duì)于圖網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用還沒(méi)有怎么被提及,但就我所接觸過(guò)的AI學(xué)術(shù)界人士,確實(shí)普遍對(duì)圖網(wǎng)絡(luò)報(bào)以非常強(qiáng)烈的興趣。

當(dāng)然了,對(duì)圖網(wǎng)絡(luò)的爭(zhēng)議今天也普遍存在。整體而言,對(duì)它的整體評(píng)價(jià)分為了三個(gè)流派:

悲觀派:有一種觀點(diǎn)認(rèn)為,圖網(wǎng)絡(luò)無(wú)非是對(duì)深度學(xué)習(xí)劣根性打的一個(gè)補(bǔ)丁,屬于深度學(xué)習(xí)走不下去了,打算繞繞路。而且這個(gè)補(bǔ)丁并沒(méi)有被證明有效。今天還只是停留在概念和淺層實(shí)驗(yàn)階段。

客觀派認(rèn)為:圖網(wǎng)絡(luò)是深度學(xué)習(xí)發(fā)展的必然趨勢(shì)和重要補(bǔ)充,恰恰證明了AI作為一種底層技術(shù)正在不斷發(fā)展成長(zhǎng),拓展自己的邊界。不管圖網(wǎng)絡(luò)是不是真的能做到暢想的一切,至少證明了深度學(xué)習(xí)體系在今天是有發(fā)展能力的。

樂(lè)觀派則提出:圖網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵意義,是讓AI能夠獲取常識(shí)和推理能力,這種能力顯然是人類智能的一個(gè)重要代表。我們一直期待的AI走向通用化的強(qiáng)人工智能,會(huì)不會(huì)就從圖網(wǎng)絡(luò)開始呢?在他們看來(lái),圖網(wǎng)絡(luò)是關(guān)乎于AI去往下一個(gè)時(shí)代的關(guān)鍵開關(guān)。

到底哪一派更接近未來(lái)的真相呢?可能就交給諸位和未來(lái)一起檢驗(yàn)吧?傮w而言,圖網(wǎng)絡(luò)是一種對(duì)今天流行的AI體系,從技術(shù)思想,到技術(shù)邏輯的一次重要修補(bǔ)和升級(jí)。它在某種程度上是一個(gè)未來(lái),但今天還缺乏實(shí)踐檢驗(yàn)和有效工作。

在實(shí)踐中,圖網(wǎng)絡(luò)的限制還非常多。比如其表示能力不足,無(wú)法承擔(dān)太復(fù)雜的圖結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)。并且對(duì)計(jì)算復(fù)雜度要求很高,對(duì)今天的計(jì)算架構(gòu)又提出了新的挑戰(zhàn)。而且圖網(wǎng)絡(luò)主要解決的是AI對(duì)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理,而在動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)、大規(guī)模數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)等領(lǐng)域,圖網(wǎng)絡(luò)的作為依舊有限。

再一個(gè),雖然AI是一個(gè)高度產(chǎn)學(xué)一體化的學(xué)科,從前瞻性研究到技術(shù)實(shí)踐的周期已經(jīng)被大大縮短。然而要客觀看到,二者并不是無(wú)縫對(duì)接的,從算法理論提出到實(shí)際應(yīng)用,還是會(huì)有一個(gè)比較長(zhǎng)的蟄伏期。我們不能指望去年的AI學(xué)術(shù)明星,今年就走進(jìn)千家萬(wàn)戶。總之呢,這是個(gè)讓人動(dòng)心的技術(shù),但今天還僅僅是發(fā)現(xiàn)了藏寶圖。真正的寶藏,大概還在千山萬(wàn)水之外。

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