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[導讀]在近幾年的科技發(fā)展議題中,除了持續(xù)強調(diào)巨量數(shù)據(jù) (big data)之外,通常也伴隨著人工智能 (AI)相關應用內(nèi)容發(fā)展。不過,與科幻電影中具備自我思考的人工智能相比的話,目前人類技術所打造的人工智能效能似乎還未能與其相提并論,但似乎每個科技廠商都相當看重此項技術,甚至認為將使人類生活帶來重大改變與成長。

 在近幾年的科技發(fā)展議題中,除了持續(xù)強調(diào)巨量數(shù)據(jù) (big data)之外,通常也伴隨著人工智能 (AI)相關應用內(nèi)容發(fā)展。不過,與科幻電影中具備自我思考的人工智能相比的話,目前人類技術所打造的人工智能效能似乎還未能與其相提并論,但似乎每個科技廠商都相當看重此項技術,甚至認為將使人類生活帶來重大改變與成長。

就人工智能發(fā)展來看,最早在1953年間便開始有相關技術投入發(fā)展,而初期是利用計算機運算能力進行數(shù)據(jù)邏輯比對,在重復驗證之后得出一個最佳合適解答。而在1980年至1990年之后,人工智能的設計才開始導入機率判斷、經(jīng)濟學概念等設計,藉此處理不確定或不完整的信息,進而從中比對更合乎正常的判斷結果。

不過,由于人腦運作模式仍有不少是采取直觀判斷,而這樣的直觀想法通常源自經(jīng)驗法則、直覺想法或是各類連結思考所得出結果,因此在1991年之后便開始發(fā)展所謂的類神經(jīng)網(wǎng)絡系統(tǒng),目前也多半出現(xiàn)在Google、微軟、Facebook或百度等科技廠商設計人工智能核心框架,或是廣泛應用在用于判斷巨量數(shù)據(jù)的自動車載系統(tǒng),以及更加復雜的廣告推播機制。

就現(xiàn)階段的人工智能技術,所能仿照人類思考模式的程度大致與4-5歲左右幼兒智商相仿,甚至無法進一步達成所謂「自我思考」能力,依然僅能針對既有數(shù)據(jù)比對、分析決定最終解答,例如近期擊敗韓國九段棋手李世乭的Google人工智能系統(tǒng)「AlphaGo」,本身除了藉由類神經(jīng)網(wǎng)絡系統(tǒng)進行策略比對、價值比對等方式判斷下子方式,并不會知曉本身正處于「下棋」過程。

因此,現(xiàn)行的人工智能系統(tǒng)還無法形成科幻電影中的天網(wǎng),若要構成全面影響人類生活的情況,其實仍有相當大的差距,暫時還不用擔心是否出現(xiàn)人類遭控制等危險。

無所不在的人工智能系統(tǒng)

目前市場上所提及的人工智能系統(tǒng),絕大部分與科幻電影所構思的人工智能有相當大的差異,除了本身并不具備任何自主思考能力,甚至僅針對特定功能強化設計,例如Google在旗下網(wǎng)絡服務項目Google Photos、Gmail與Google Search均導入人工智能資源,藉此分析相片內(nèi)容涵蓋對象、拍攝情境,或是透過分析郵件內(nèi)容提示下一般航班時間,甚至可自動協(xié)助回復簡單的信件內(nèi)容。

另外,蘋果Siri、微軟Cortana與Google所打造的Google Now服務,其實背后除了藉由大量個人資料、網(wǎng)絡信息支撐,其中也包含配合人工智能系統(tǒng)協(xié)助判斷數(shù)據(jù)重要性、正確性,藉此給予使用者最佳解答,例如常見的在線機器人客服系統(tǒng)也是使用大量人工智能資源。

而在現(xiàn)實生活中,其實已經(jīng)有不少人工智能技術早已被廣泛應用,只是一般生活中根本不會與電影內(nèi)容所提及的人工智能作鏈接,但確實帶來許多便利體驗。

科技廠商并未計劃打造具思考能力的計算機

就現(xiàn)階段發(fā)展來看,Google、微軟或Facebook等廠商均未計劃打造可自我思考的人工智能系統(tǒng),多半還是以朝向應用輔助運算定位為主,分別應用在巨量數(shù)據(jù)分析、復雜邏輯推演等內(nèi)容,進而套用在諸如影像識別、語音識別、對象判斷等領域等服務內(nèi)容,另外諸如搜尋、廣告機制等應用則可能會同時采用復數(shù)以上的判斷系統(tǒng),藉此對應更龐大的數(shù)據(jù)比對需求。

特別是近期越來越多廠商投入發(fā)展的物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)或自動駕駛系統(tǒng)研發(fā),同時也有許多整合影像識別、語音分析應用服務陸續(xù)推出,導入人工智能作為運算輔助的設計模式也就越來越多,主要原因其實也在于許多運算必須在短短時間內(nèi)完成,而無法像過往針對所有數(shù)據(jù)進行逐一比對,導致必須花費更長時間進行演算,例如自動駕駛在判斷前方車況是否需做閃避,或是煞車等待動作情況,幾乎必須在更短時間內(nèi)做出抉擇。

因此在對應具量數(shù)據(jù)分析運算需求越來越高情況,透過處理器包辦所有運算工作的傳統(tǒng)運作模式,很快就被結合圖像操作數(shù)件 (GPU)的平行運算結構所取代,透過GPU更高的效能表現(xiàn)協(xié)助在短時間內(nèi)完成所有運算需求,目前已經(jīng)廣泛應用在深度機器學習系統(tǒng),藉此讓人工智能能在更短時間內(nèi)學會各項數(shù)據(jù)分析判斷,同時也能加速一般情況時的實時運算效果。

藉由整合圖像識別、深度學習驅動的類神經(jīng)網(wǎng)絡系統(tǒng),除了能讓人工智能透過類似人腦運作方式進行判斷,相比傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)邏輯比對明顯也縮減機器學習所需時間,例如過去需要花費一個多月進行數(shù)據(jù)比對學習的情況,結合高效能繪圖組件運算效能約可縮減至一周左右時程,在近期Nvidia所公布的超級計算機DGX-1效能加持之下,甚至可在2小時內(nèi)完成數(shù)據(jù)學習訓練,對于各項人工智能應用發(fā)展將帶來更快成長速度。

根據(jù)Nvidia方面看法,認為GPU推動全新計算機運算方式,而人工智能系統(tǒng)則將成為全新運算平臺,藉此帶動更多元的產(chǎn)業(yè)變化,也因此讓此項技術發(fā)展成為眾多廠商積極布局項目。

為什么要投入人工智能系統(tǒng)發(fā)展?

根據(jù)Facebook、微軟、Nvidia等科技廠商的看法,投入人工智能技術發(fā)展并非只是為了取代傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),而是希望讓人腦所驅動思考運算能有更大范圍延伸,透過人工智能系統(tǒng)協(xié)助處理繁瑣、重復性高的作業(yè)項目,讓人腦能有更多于空間發(fā)揮創(chuàng)意、或是進行需要更精細的操作,雖然確實在發(fā)展過程會造成部分產(chǎn)業(yè)、人力面臨轉型,藉此驅動更明顯的科技成長。

講更簡單的話,亦即由計算機系統(tǒng)運算系統(tǒng)協(xié)助完成絕大多數(shù)的繁冗工作,工作人員本身即可將腦力、人力等資源應用在全新內(nèi)容創(chuàng)作,例如目前已經(jīng)開始有部分美國媒體開始藉由人工智能系統(tǒng)協(xié)助處理通用新聞稿內(nèi)容,讓編輯、記者能有更多時間、心力投入深度報導內(nèi)容制作,而不需要將絕大多數(shù)的時間浪費在處理例行事項。

而對于工廠產(chǎn)線而言,雖然導入結合人工智能的機器人系統(tǒng)確實影響原本人力結構,并且造成一定程度的人員失業(yè)、被迫轉型,但事實上亦可協(xié)助工廠產(chǎn)線型態(tài)轉型,讓人力資源轉換使用效率變得更高,藉此因應瞬息變化的市場發(fā)展。

即便并非為了改變產(chǎn)業(yè)結構、加速市場發(fā)展等因素,各廠投入人工智能技術發(fā)展最主要也是希望能讓生活變得更加簡單,同時也能因此變得更為容易。

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