AI发展简史

作者:简乐丨好猫应用

人工智能(AI)的发展可以追溯到20世纪50年代,但直到20世纪60年代,以演算法解决棋类竞赛的问题为核心的第一次AI浪潮,由于没有解决现实问题,美国政府资金断供,导致第一次AI浪潮的结束,20世纪70年代末成了人工智能的寒冬。

1950年,阿兰·图灵提出了图灵测试机,大意是将人和机器放在一个小黑屋里与屋外的人对话,如果屋外的人分不清对话者是人类还是机器,那么这台机器就拥有像人一样的智能。

图灵测试

70年代开始,研究人员利用计算机的存储功能,将“知识”存入电脑,让它变得更加聪明,主要的目标是开发基于规则的系统,这些系统使用人类编写的规则和逻辑来处理数据。

MYCIN系统是20世纪70年代由斯坦福大学开发,用于诊断细菌感染。MYCIN知识库有二百多条规则,可识别51种病菌,正确处理23种抗生素。MYCIN对于专家系统的发展有着重要的影响,被人们视为专家系统的设计规范,现在的专家系统大多都是参考MYCIN而设计研发的基于规则的专家系统。

MYCIN应用

为了让这项技术实用化,需要搜集和整理许多领域的资料,其中包括“觉得浑身不舒服”这种含糊不清的症状描述。 但是想让这些全部记录下来,实在是一件不容易的事情。

到了20世纪80年代,就有人想把人类所有的知识纳入系统中,AI的发展开始转向知识系统,这些系统使用专家知识库来处理数据,并能够自动学习和适应新的数据。

CYC系统是一个基于知识的AI系统,由Douglas Lenat团队在20世纪80年代开始开发,旨在构建一个包含全人类全部知识的专家系统。截止2017年,它已经积累了超过150万个概念数据和超过2000万条常识规则,曾经在各个领域产生超过100个实际应用,它也被认为是当今最强人工智能IMB Woston的前身。

CYC仍在运行中

CYC系统通过人工构建知识库,这些知识包括诸如“狗是一种动物”、“冰是冷的”、“人类需要食物和水才能生存”等常识性知识,以及更为复杂的关于具体领域的知识,如医学、物理学、历史等,知识库中的知识通过形式化的方式表示,可以被计算机程序理解和处理。

CYC系统还包括一个推理引擎,可以根据知识库中的知识,对输入的信息进行推理和分析。例如,当系统收到一个问题“狗会游泳吗?”时,CYC系统可以通过查询知识库中的信息,得出结论“一些狗会游泳,但不是所有狗都会游泳”。

到了20世纪90年代,AI的发展开始受到挫折。直到1997年,IBM的超级计算机深蓝击败了国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫,成为人工智能历史上的一个重要里程碑。

深蓝对战世界冠军

21世纪初,AI领域出现了深度学习技术这是一种基于神经网络的机器学习方法,深度学习技术使得AI能够处理更复杂的任务,例如图像识别和语音识别。

2006年,多伦多大学的Geoffrey Hinton等人提出了一种基于深度学习的方法,这种方法可以让计算机通过大量数据来学习和适应新的数据。这一突破使得计算机在图像识别、语音识别和自然语言处理等领域的表现有了巨大的提升。

图灵三巨头

计算机领域最高奖项“图灵奖”:约书亚·本希奥(Yoshua Bengio)、杰弗里·欣顿(Geoffrey Hinton)和杨立昆(Yann LeCun)。

2011年,IBM的Watson在美国电视游戏节目Jeopardy!中击败了两位人类冠军,这标志着AI在自然语言处理方面的表现已经与人类相当。

AlphaGo在围棋比赛中击败了人类冠军,GPT-3语言模型在自然语言处理方面取得了巨大的突破,这些都标志着AI技术已经成为人类社会的重要组成部分。

GPT模型是一个非常成功的Transformer语言模型,它使用了无监督的预训练和有监督的微调,能够生成高质量的自然语言文本。

到了2022年,随着GPT的引爆,宣告了人工智能时代的正式来临,2022年也被定义为AI元年。

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页面更新:2024-02-29

标签:自然语言   专家系统   人工智能   简史   人类   年代   领域   计算机   世纪   知识   系统

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