时间:14-12-19 栏目:云计算 作者:爱说云网 评论:0 点击: 1,269 次
随着机器学习受到的关注越来越多,包括Google、Facebook、Microsoft以及百度等科技巨头都投入巨资加大在该领域的开发,一些初创公司也随着机器学习的浪潮而异军突起,本文作者认为也许我们看到的只是冰山一角。
以机器学习而著称的人工智能技术现在正处于白热化阶段,正如我们以前多次提到的那样。这项技术正在驱动诸如Google、Facebook、Microsoft以及百度等公司计算机视觉、语言识别、文本分析技术的发展,并且已经成为很多初创公司的技术基础(其中有些初创公司在发布产品之前就被收购)。随着机器学习的发展,这些成功获得大量媒体的关注。
但是你所看到的可能只是表面现象。许多研究正发生在那些非大型网络公司里,甚至那些大型网络公司的相关研究都没有被披露,只有一些重大突破以及ImageNet记录得到关注,但是这个领域的进步一直没有停止过。
就在最近,谷歌DeepMind团队报告了他们构建所谓的“神经网络图灵机”算法创建系统的前期工作;Facebook展示了一个“通用”的视频分析3D功能,微软的研究人员认为量子计算可能是会为某些类型的深度学习算法带来突破。
我们将在明年的会议结构数据会议上进一步讨论其中的一些成果,但谁想要真正了解深度学习领域的进展,上周在魁北克蒙特利尔的NIPS会议或许会给你答案。这个连年上演的会议越来越多地的被深度学习占领。在今年接收的411篇论文中,其中在前100大常用单词里有46篇含有“deep”一词(根据斯坦福大学博士生Andrej Karpathyde的主题模型),这是去年23的两倍。
在单独的深度学习研讨会上,海报数量从去年的28飙升至今年的47。虽然一些较大的研究突破已经报道过(如:Karpathy研究的两种类型神经网络组合自动生成图像标题),但是其他潜在的重要工作并未引起公众的广泛关注。
Yoshua Bengio——加拿大蒙特利尔大学的研究人员,在深度学习圈子里非常出名的一位研究人员,他到目前为止一直拒绝公司实验室的魅力——他的团队似乎很忙。Bengio被列为今年NIPS论文的5位合著者之一,但他的名字并不经常出现在有关Skype Translate或是Facebook正试图检查用户发布的醉酒照片的新闻里。
在最近的一次TEDx谈话中,Enlitic首席执行官Jeremy Howard谈到翻译和医学成像的突飞猛进,并且他也展示了他们公司开发的软件是如何帮助医生训练计算机,在短短几分钟内对医学图像进行分类。
这里我想强调的是,我不是说目前有多少机器学习的研究正在进行,也不是警告人类正在被AI接管。我只是想提醒大家,其实在表象之下,有很多是被媒体低估了的,但是尽管如此,该领域的人还是应该与时俱进。
如果我们的基础机构正在为机器智能的影响做准备,那么立法者、国家安全机构、伦理学家和经济学家需要意识到发生了什么,什么将可能发生,无论它被如何定义。(在另一个人工智能研究领域中,保罗•艾伦正在给一个项目源源不断的注入资金,这个项目试图给电脑实际知识)
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