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人工智能“捷径”

作者:辛雨     来源: 科学网点击数:913发布时间: 2020-02-19 15:19:41

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人工智能“捷径”将模拟速度提高数十亿倍。人工智能是计算机学科的一个分支,二十世纪七十年代以来被称为世界三大尖端技术之一( 空间技术、 能源技术、 人工智能)。

也被认为是二十一世纪三大尖端技术( 基因工程、 纳米科学、 人工智能)之一。这是因为近三十年来它获得了迅速的发展,在很多学科领域都获得了广泛应用,并取得了丰硕的成果,人工智能已逐步成为一个独立的分支,无论在理论和实践上都已自成一个系统。

即使用最快的超级计算机模拟复杂的自然现象也要花上几个小时,如大气雾霾如何影响气候。

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仿真器加快了模拟速度,如美国宇航局使用气溶胶模型,显示了澳大利亚火灾产生的烟尘分布。图片来源:美国宇航局

即使用最快的超级计算机模拟复杂的自然现象也要花上几个小时,如大气雾霾如何影响气候。而作为一种能够快速模拟的算法,仿真器无疑提供了一条捷径。一项日前发表在预印本服务器 arXiv 上的研究表明,人工智能可以很容易地生成精确的仿真器,可以将所有科学领域的仿真加速数十亿倍。

“这是一件大事。”未参与该研究的美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室负责气候模拟的 Donald Lucas 说,新系统自动创建的仿真器比他的团队设计和训练的模拟器更好、更快。新的仿真器可以用来改进它们所模拟的模型,并帮助科学家充分利用实验设施。Lucas 表示,如果这项工作经得起同行的审查,“将在很大程度上改变一些事情”。

一个典型的计算机模拟程序一般会随时计算物理作用力如何影响原子、云团乃至星系。仿真器基于一种被称为机器学习的人工智能形式。有了完整模拟的输入和输出,仿真器会寻找规律,并学习推测模拟程序将对新的输入进行怎样的处理。

新的仿真器基于神经网络(受大脑线路启发的机器学习系统),需要的模拟训练很少。通过一种被称为神经结构搜索的技术,可以识别出给定任务中数据效率最高的连接模式。

这种技术被称为深度仿真器网络搜索(DENSE),它依赖于斯坦福大学计算机科学家 Melody Guan 开发的一种通用神经结构搜索。它在网络的输入和输出之间随机插入计算层,用有限的数据测试和训练生成的线路。如果添加的计算层可以提高性能,那么它很可能被选用在未来的仿真器变化中,而重复这个过程可以改进仿真器。

Guan 说,“非常兴奋”看到她的工作被用于“科学发现”。领导这项研究的英国牛津大学物理学家 Muhammad Kasim 表示,其团队的研究是以 Guan 的研究为基础进行的,因为它平衡了准确性和效率。

研究人员使用 DENSE 技术开发了 10 个仿真器,分别用于物理、天文、地质和气候科学领域。DENSE 的仿真器表现出色,其速度比其他模拟器快 10 万到 20 亿倍。而且,这些仿真器非常精确:天文仿真器的结果与全模拟的一致性超过 99.9%,在 10 次模拟中,神经网络仿真器比传统仿真器要好得多。

Kasim 说,DENSE 技术甚至可以使研究人员实时分析数据,从而节省时间。“DENSE 仿真器可以足够快地解释数据,从而修改实验。希望将来我们可以用它进行现场分析”。

著名的美国斯坦福大学人工智能研究中心尼尔逊教授对 人工智能下了这样一个定义:“人工智能是关于知识的学科――怎样表示知识以及怎样获得知识并使用知识的科学。”而另一个美国麻省理工学院的温斯顿教授认为:“人工智能就是研究如何使计算机去做过去只有人才能做的智能工作。”这些说法反映了人工智能学科的基本思想和基本内容。即人工智能是研究人类智能活动的规律,构造具有一定智能的人工系统,研究如何让计算机去完成以往需要人的 智力才能胜任的工作,也就是研究如何应用计算机的软 硬件来模拟人类某些智能行为的基本理论、方法和技术。

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