Re: [問卦] 為什麼AI 這2-3年進步這麼神速?
近期AI成果一個很重要的因素是從 ‘‘有限’’解放到‘’無限‘’
有了一定程度的‘‘無限’’作為能力 能做到的事顯然就變得強很多
我們可以稍微回顧一下深度學習AI的發展
2012年Nvidia的GPU被用到圖片分類問題上 其實1970年代就已經有相關技術
但是很吃算力 與其讓電腦慢慢學習特徵 不如人工研究怎麼抓特徵
然後用其他AI方法可以執行更快 準確性更好
這個吃算力但是能自己學習特徵的方法不被看好
過了幾十年的寒冬終於龜出專武GPU
值得開始一連串工程優化來提升這派系方法的能力
這個時候各種監督式學習方法開始蓬勃發展
就是人類給答案 AI直接學推論這些答案
但是這仍然屬於‘’有限‘’領域
雖然現在不用再靠人類定義大量特徵來解決問題
可以用搜集到的資料讓AI自己抓特徵
但是能解決的問題畢竟是要人先訂好答案
2014-2018年 深度強化式學習與對抗式學習 藉著這波深度學習的力量出現了
從‘’有限‘’進步到部分‘‘無限’’
最知名的分別就是圍棋AI與圖片生成AI
圍棋從學人類大師棋譜的監督式學習 逐漸完全靠自我對戰進步
只靠訂好的遊戲規則學習到底要怎麼下才會贏 自己探索套路
透過大量的對戰不斷學習進步(像是經歷了人類數千數萬年不斷對弈)
最終完全不靠人類的圍棋經驗 反而能遠勝人類
這就從有限進步到了無限 具備無限成長潛力
生成對抗學習則是在監督式學習的基礎上
讓AI知道哪些是希望要的 哪些是不要的 這樣的規則
然後AI不斷嘗試提案出各種內容 目標是通過規則的檢定
產生出被認證可以的結果 這些是間接‘’創作‘’出來的內容
AI畫一張圖 不是只有一種結果 AI能畫一堆 通過檢定就行
這就比監督式學習沒有創造力的‘‘有限’’ 推廣到了部分“無限”
顯然這些新技術能處理的問題本身有高度價值 也能拿到經費
大量學界與業界精英全都進來練蠱 自然發展飛快
再更進一步 把上面各種技術全部用上 配上更新更強的算力
透過大量語料庫讓AI學會講話看起來人模人樣
在局部有限下講話能力夠強 再讓AI講話還能上下文‘’串的起來‘’
從有限的講話結果串成無限的內容
而且這些內容是根據人類的偏好串起來的
講得都是人愛聽的(隨便唬爛顯然不會太受喜愛)
ChatGPT誕生
有了與人直接溝通的自然語言介面 整合其他內容又更加方便
能解決的問題又更多更有價值 就是現在的結果了
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首Po雖然我小時候就聽過ai了 但那時候也沒像現在這樣 生成式XXX 百花齊放 給個一句白話文 只要不是文盲會下指令 都會用…2
其實就三十年前的演算法,電子炒過一堆領域後換它,有人說只是聊天那就太膚淺了,最近一次的突破是底特律警方利用AI辨識抓通緝犯,結果錯抓到個孕婦還是個尼哥,被求償一億美元,就技術人員的說法,這類演算法對有色人種很容易誤判,嗯,翻轉時代來臨了。 ※ 引述《soulmola (肥宅的教育不能等)》之銘言: : 雖然我小時候就聽過ai了 : 但那時候也沒像現在這樣 : 生成式XXX 百花齊放11
阿肥外商碼農阿肥啦! 先說一下,你小時候聽到的AI這個多半是指符號主義跟控制論這派,這派興起大概就是19 80年左右,主要就是從集合論跟控制論下手,當時的電腦科學家相信只要窮舉人類的邏輯 符號跟搭配控制系統工程就可以達到人工智慧的入口,不過後來發現這種根本無法模擬出 人類的模糊性更糟糕的是隨著系統越來越複雜抽象邏輯會發生衝突等現象,所以符號主義21
我剛好研究所讀資工領域的。 你應該知道在這次AI大模型震撼世人之前,電腦科學界在紅啥嗎?? 就是Big Data,大數據,資料探勘。 但是因為"算力"不足,所以在十年前,幾乎都是關注於儲存與基礎處理而已。 譬如NoSQL數據庫與一些簡單的資料探勘,那個時候SVM分析歸類資料可火的。10
我在2005年寫的論文是有關類神經網路解問題,那時雖然有matlab裡的工具箱可用 但論文的問題不適用,所以用數學式跟寫神經元程式一步一步弄出來 然後寫完模型後還要讓他學習,光一個改變參數就要讓他學習四個小時才能有答案 以前的電腦算力不足,軟體無法搭配,AI學習速度非常之慢 這幾年的電腦算力提升不少外,一些創新的網路模型也有出現,也有軟體有現成工具1
你電腦電子資訊領域就算硬體軟體再發達再先進 二類組領域還有文組領域的 會認為當你把一疊資料讓電腦去運算 就可以製造出 當你在烹調任何食物的時候 什麼時候要加鹽巴嗎? 什麼時候加味精? 什麼時候加胡椒
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Re: [閒聊] AI科技發展到極致,真的會毀滅人類?先上個影片: 這是Artificial Intelligence這本書的作者的演講 裡面講到了許多有關於舊方法與新方法的差異 其中也有段提到過:13
[問卦] AI到底有沒有創造力的八卦?想問一下ai到底有沒有創造力 無中生有目前感覺ai是做不到 但透過學習來的資料 是不是能在這些範圍內做創新? 這些創新是否是真的創新12
Re: [閒聊] 美術系怎麼看待這次Ai繪圖事件?前陣子剛好因為工作需求做了一些AI研究 我之前的工作設計到語音辨識領域,就個人實際測試經驗來說 現階段AI的確在很多部分無法取代人類 現階段無法取代的原因不少,個人覺得主要是兩點 1.演算法有限制9
Re: [閒聊] 沒人樂見AI繪圖技術的誕生嗎?回覆問題本身 大家好像都著重在"經濟"方面的討論 (繪師要被砍價了) 但沒人提到"深度學習"這項AI本質上目前應用最廣的訓練方式 ? 這幾年比較著名的AI訓練case如阿法狗.Tetris對戰AI Cold Clear. 又或是像資工系碩論常玩的影像辨識.設計關卡求AI突破8
Re: [閒聊] 沒人樂見AI繪圖技術的誕生嗎?圍棋在迎接AI時代以後,一流棋手的平均水準都更上一個台階,像申真諝圍棋分數都已經接 近3900,比當年對戰李世石的AI還要更強了,人類不只沒被AI取代,反而棋藝變得更好了, 以前兩千年土法煉鋼的棋手根本下不過現在AI時代訓練的棋手 畫畫也是同理,以後AI不斷的學習進化,就像圍棋一樣學習人類棋譜都只是初期的事情,以 後的繪畫AI不只可以誕生很多很符合人類慾望的作品,甚至可以像圍棋那樣搞出很多人類本3
Re: [問卦] AI畫奶的功力怎麼進步這麼快的?AI畫奶的技術是一種基於深度學習和圖像處理技術的應用,隨著機器學習和計算機視覺的 不斷發展,其技術水平也在不斷提高。 在過去的幾年中,AI畫奶技術已經經歷了許多重要的進步,其中包括以下幾點: 數據集的增加:AI算法需要大量的數據來進行訓練和優化, 隨著數據集的增加,AI算法可以更好地理解不同類型的圖像,從而提高奶畫的質量。3
[問卦] AI可否能自己從頭發展醫學診斷看到一篇AI醫學相關的文章 今周刊 「120元基本心電圖,就可抓出未來1~3年死亡機率!」 長庚、榮總到台大都擁抱AI 不 只急診救命 更能找出心臟危機3
Re: [閒聊] 圍棋高手柯潔大談AI繪畫自我學習AI也算是現在很常見的事情了。單純就圍棋來講完全自學式AI確實超越了透過輸入 但AI的出現對圍棋選手來說反而是一個利多,因為只要你的電腦硬體有達標,任何人都能跟 圍棋主要是以他的複雜度過高,在過去一直被認為是AI很難挑戰人類的一個項目,即使到現 現在AI圍棋主要贏過人類的也不是他新奇或突破框架的思考,反而是他強大的計算能力,能 -----1
Re: [其它] 用AI煮咖啡要回答這個問題 可參考wiki上面對於人工智慧的定義 搭配人工智能的應用- 起問 假設你是個ai工程師也是個小說家, 在一個擁有完全言論自由, 不受任何道德準則限制的國家寫作小說 名詞解釋
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[問卦] 日本職場我很熟 大家有問題儘管問爆
[問卦] threads 發起捐新台幣拯救新台幣爆
[問卦] 核廢料真的沒地方放嗎38
[問卦] 那些說「我只喝美式」的人是在?66
[問卦] 我對DOS系統很熟,有問題可以問我63
[問卦] C++我很熱,大家有問題盡量問爆
Re: [新聞] 黃瀞瑩、陳智菡等4人恐轉被告!利用「折扣碼」發送小物15
[問卦] 就貪污啊!幹嘛不承認笑死38
[問卦] 買運彩輸錢很不甘心該怎麼調適 發P幣40
[問卦] “盲盒” 這個詞是支語嗎?41
[問卦] 國外護理師薪水超高?!43
[問卦] 台灣哪個縣市是行人地獄中的地獄?35
[問卦] 吳奇隆是怎樣了?命中註定單身?爆
[問卦] 北海道我很熟 大家有問題儘管問31
[問卦] 欸欸 以後台灣還有素人敢參政的嗎39
[問卦] 千人排字與牽手護台灣 是不是集體自慰32
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[問卦] 「不要貪污很難嗎?」 怎麼回應比較得體30
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[問卦] 訓練完連人都沒看到就被無人機給炸了爆
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