从围棋博弈到数字经济发展新动力
2022-03-04 10:51:22 来源:
围棋,曾经一度被视为智力游戏的最后堡垒。即便当深蓝击败卡斯帕罗夫后,围棋也凭借自身千变万化的变局,让无数人工智能棋手望而却步,让无数人工智能研究者捶胸顿足。但技术的发展,从来就没规定过只能匀速发展。
随着技术上的突破,被俗称为阿法狗的人工智能棋手AlphaGo及其后续升级版本,成功征服了围棋游戏。
是什么让它成为围棋之神呢?
人工智能在20世纪后半叶诞生以后,主流发展方向一直是高度适于处理特定问题的专家系统。而在上个世纪60年代开始,神经科学也迎来了大发展。尤其是大卫·;休伯尔(David Hubel)与托斯坦·;维瑟尔(Torsten Wiesel),他们对哺乳动物视觉皮层信息处理通路的研究,在相当程度上启发了人工智能学者。我们耳熟能详的神经网络一词,作为一种人工智能设计方案,就此诞生。
这种一定程度上模仿大脑内部天然神经网络的人工神经网络算法,同样把运算结构划分为一个个神经元。其中,前排神经元负责接收并处理加工外界输入的信息,然后再将结果交由后排神经元进行整合并输出结果。
不过,在上个世纪80-90年代的计算机浪潮中,率先崭露头角的人工智能方案却并不是神经网络。当时的研究人员开发了一类算法,模仿人类在解决谜题或进行逻辑推理时使用的逐步推理。这类算法,通过层层设置选择条件,来根据现有局面构建尽可能全面的发散状选择树,并在运算能力和反应时间允许的极限内,尽可能检索出已知范围内的最优解。
显然,相比于死板地依照预设代码执行如果……那么……式命令的传统计算机程序,这种能够主动进行逐步推理算法,在处理不确定性问题或面对信息不完整局面时,会有更灵活的反应。在国际象棋领域终结人类统治的深蓝,其基本运行原理就是基于这类算法。在与人类对弈时,深蓝会基于已经学习的海量对局,为当前局面进行分析,快速检索出各种主要选择,然后在有限的时间中内尽快挑选出最优解,作为下一手打出。
简而言之,深蓝最核心的部分,就是一个局面检索算法。
当然,这种人工智能有一个明显的弱点,就是当它们面对足够复杂的大型推理问题时,会遭遇名为组合爆炸的叹息之墙,找出最优解的速度急速下跌。
因此,可以在国际象棋赢下人类顶级大师的深蓝,并不适合应付围棋这样变局数量近乎无穷的思维游戏。这也是演化赋予人脑智能的特点——追求效率,但不求尽善尽美。
此时,经过进一步演化的神经网络算法开始重出江湖。经过超进化的新一代神经网络,在原本只有输入和输出两层的神经元结构中间,塞进去了大量名为隐层的神经元。这一模仿人类神经网络逐层加工信息的三明治设计,极大增强了神经网络算法的信息处理能力。位于输入层与输出层中间的隐层神经元,可以将输入信息进一步加工——卷积神经网络中的卷积一词,就是在数学上描述这种信息叠加。
简而言之,隐层神经元就像人脑中那些处理输入信息的生物神经元,可以根据各自不同的偏好(数学上表述就是卷积核)来对输入信息进行过滤和加工。如此一来,神经网络对输入信息关键特征的抽取和整合能力得到了空前的增强。
此外,研究者还把生物神经元之间随着共同激活而加强连接强度的设定,也带入到人工神经网络的虚拟神经元中。神经网络算法,因此拥有了近似人脑的学习适应能力,可以通过不断比对不同输出结果的成绩,自动对内部的运算结构进行优化。以至于如今的程序员,已经不敢再说自己编写神经网络,而只能说训练它们。
而阿法狗,在横扫棋坛之后,开始了下一轮演化。
经过一轮又一轮的算法优化,完全不接触人类对局、从零开始学围棋的AlphaGo Zero,又卷出了全新的高度:它只用了3天的训练时间,就将自己的前辈AlphaGo Master斩于马下。这就是弱人工智能的力量。
当然,阿法狗依然有着专家系统的通病——不擅长处理任务之外的输入信息,也不擅长面对充满噪音的非标准环境。对于阿法狗来说,围棋那个6464的棋盘是一个简单纯粹、黑白分明、便于理解的世界,而纷繁复杂的现实世界,则是一片完全在它认知能力之外的滚滚红尘。更何况,和所有的弱人工智能一样,如果没有人类预先设定游戏规则和胜败目标,并给出指令让它学习,阿法狗也根本不会对这种兴起于周朝的古老中国游戏有任何反应。
但是AlphaGo的出名所带来的关注度,切实推动了更多的研究与资源向人工智能领域倾斜。而数字经济的发展,离不开新一代信息技术的支持,人工智能技术就是数字经济领域相关技术中的中坚力量。
根据科技部于2019年印发的《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》显示,到2023年,我国将布局建设20个左右的人工智能创新发展试验区,打造一批具有重大引领带动作用的人工智能创新高地。
人工智能技术提高了各行各业对于数字信息的敏感度与反馈效率,有利于产业结构的调整与产业的智能化转型,也有利于推动整个产业生态体系的智能化转型。数字经济时代的到来对于人工智能的发展而言,即是一个机遇,也是一场挑战。我们所能做的,就是充分挖掘人工智能技术对于数字经济的牵引作用,切实促进社会的发展。
围棋,曾经一度被视为智力游戏的最后堡垒。即便当深蓝击败卡斯帕罗夫后,围棋也凭借自身千变万化的变局,让无数人工智能棋手望而却步,让无数人工智能研究者捶胸顿足。但技术的发展,从来就没规定过只能匀速发展。
随着技术上的突破,被俗称为阿法狗的人工智能棋手AlphaGo及其后续升级版本,成功征服了围棋游戏。
是什么让它成为围棋之神呢?
人工智能在20世纪后半叶诞生以后,主流发展方向一直是高度适于处理特定问题的专家系统。而在上个世纪60年代开始,神经科学也迎来了大发展。尤其是大卫·;休伯尔(David Hubel)与托斯坦·;维瑟尔(Torsten Wiesel),他们对哺乳动物视觉皮层信息处理通路的研究,在相当程度上启发了人工智能学者。我们耳熟能详的神经网络一词,作为一种人工智能设计方案,就此诞生。
这种一定程度上模仿大脑内部天然神经网络的人工神经网络算法,同样把运算结构划分为一个个神经元。其中,前排神经元负责接收并处理加工外界输入的信息,然后再将结果交由后排神经元进行整合并输出结果。
不过,在上个世纪80-90年代的计算机浪潮中,率先崭露头角的人工智能方案却并不是神经网络。当时的研究人员开发了一类算法,模仿人类在解决谜题或进行逻辑推理时使用的逐步推理。这类算法,通过层层设置选择条件,来根据现有局面构建尽可能全面的发散状选择树,并在运算能力和反应时间允许的极限内,尽可能检索出已知范围内的最优解。
显然,相比于死板地依照预设代码执行如果……那么……式命令的传统计算机程序,这种能够主动进行逐步推理算法,在处理不确定性问题或面对信息不完整局面时,会有更灵活的反应。在国际象棋领域终结人类统治的深蓝,其基本运行原理就是基于这类算法。在与人类对弈时,深蓝会基于已经学习的海量对局,为当前局面进行分析,快速检索出各种主要选择,然后在有限的时间中内尽快挑选出最优解,作为下一手打出。
简而言之,深蓝最核心的部分,就是一个局面检索算法。
当然,这种人工智能有一个明显的弱点,就是当它们面对足够复杂的大型推理问题时,会遭遇名为组合爆炸的叹息之墙,找出最优解的速度急速下跌。
因此,可以在国际象棋赢下人类顶级大师的深蓝,并不适合应付围棋这样变局数量近乎无穷的思维游戏。这也是演化赋予人脑智能的特点——追求效率,但不求尽善尽美。
此时,经过进一步演化的神经网络算法开始重出江湖。经过超进化的新一代神经网络,在原本只有输入和输出两层的神经元结构中间,塞进去了大量名为隐层的神经元。这一模仿人类神经网络逐层加工信息的三明治设计,极大增强了神经网络算法的信息处理能力。位于输入层与输出层中间的隐层神经元,可以将输入信息进一步加工——卷积神经网络中的卷积一词,就是在数学上描述这种信息叠加。
简而言之,隐层神经元就像人脑中那些处理输入信息的生物神经元,可以根据各自不同的偏好(数学上表述就是卷积核)来对输入信息进行过滤和加工。如此一来,神经网络对输入信息关键特征的抽取和整合能力得到了空前的增强。
此外,研究者还把生物神经元之间随着共同激活而加强连接强度的设定,也带入到人工神经网络的虚拟神经元中。神经网络算法,因此拥有了近似人脑的学习适应能力,可以通过不断比对不同输出结果的成绩,自动对内部的运算结构进行优化。以至于如今的程序员,已经不敢再说自己编写神经网络,而只能说训练它们。
而阿法狗,在横扫棋坛之后,开始了下一轮演化。
经过一轮又一轮的算法优化,完全不接触人类对局、从零开始学围棋的AlphaGo Zero,又卷出了全新的高度:它只用了3天的训练时间,就将自己的前辈AlphaGo Master斩于马下。这就是弱人工智能的力量。
当然,阿法狗依然有着专家系统的通病——不擅长处理任务之外的输入信息,也不擅长面对充满噪音的非标准环境。对于阿法狗来说,围棋那个6464的棋盘是一个简单纯粹、黑白分明、便于理解的世界,而纷繁复杂的现实世界,则是一片完全在它认知能力之外的滚滚红尘。更何况,和所有的弱人工智能一样,如果没有人类预先设定游戏规则和胜败目标,并给出指令让它学习,阿法狗也根本不会对这种兴起于周朝的古老中国游戏有任何反应。
但是AlphaGo的出名所带来的关注度,切实推动了更多的研究与资源向人工智能领域倾斜。而数字经济的发展,离不开新一代信息技术的支持,人工智能技术就是数字经济领域相关技术中的中坚力量。
根据科技部于2019年印发的《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》显示,到2023年,我国将布局建设20个左右的人工智能创新发展试验区,打造一批具有重大引领带动作用的人工智能创新高地。
人工智能技术提高了各行各业对于数字信息的敏感度与反馈效率,有利于产业结构的调整与产业的智能化转型,也有利于推动整个产业生态体系的智能化转型。数字经济时代的到来对于人工智能的发展而言,即是一个机遇,也是一场挑战。我们所能做的,就是充分挖掘人工智能技术对于数字经济的牵引作用,切实促进社会的发展。
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