20160907_斯坦福_人工智能百年研究报告.pdf
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1、?本篇报告由机器之心独家编译,供大家学习所用。欢迎关注机器之心公众号。点击查看英文报告原文? /?1 43机器之心?斯坦福人工智能百年研究:2030年的人工智能与人类生活2014 年秋季,人工智能百年研究(One Hundred Year Study)项目启动,这是一项对人工智能领域及其对人类、社区、社会影响的长期学术研究。这项研究包含使用人工智能计算系统的科学、工程和应用实现。监督该百年研究的常务委员会(Standing Committee)组建了一个研究小组(Study Panel)来每五年评估一次人工智能所处的状态这是本项目的核心活动。本研究小组要回顾从上次报告到现在这段时间人工智能的进
2、展,展望未来潜在的进展并且描述这些进 展对于技术、社会的挑战与机遇,涉及的领域包括:道德伦理、经济以及与人类认知兼容的系统设计 等等。百年研究定期进行专家回顾的首要目标是:提供一个随着人工智能领域发展的关于人工智能及其 影响的收集性的和连通的集合。这些研究希望能在人工智能领域的研究、发展以及系统设计方面、以 及在帮助确保那些系统能广泛地有益于个人和社会的项目与政策上提供专业推断上的方向指南及综合 评估。百年研究是仿照一个早期的被非正式地称为AAAI Asilomar Study的项目。在 2008 到 2009 年期间,当时的美国人工智能协会(AAAI)的主席 Eric Horvitz 聚集了
3、一群来自这个领域不同机构与方向的人工智能专家以及认知科学、哲学与法律相关的学者。参与者在分布的小组中研究近期人工智能的发展、长期的发展前途以及法律与道德上的影响,之后他们在 Asilomar 一起开了三天的会议,分享并讨论了他们的发现。会议给出了其中密集讨论的内容的一份短的书面报告,并且由参与者与其他同事在后续的讨论中充实;这份报告在领域内以及之外引起了 广泛的关注与争论。Asilomar 会议的巨大影响以及人工智能的重要进展(包括人工智能算法与技术在全球范围内开始进入到日常生活中)刺激产生了对人工智能及其对人们与社会的影响进行长期反复研究的想法。这个百年 研究项目随后在一所大学中开始,这是为
4、了延伸深度思考以及跨学科的学术研究,激励创新并且给政 府机构与产业提供明智的建议。这篇报告是计划持续至少 100 年的研究系列中的第一篇。常务委员会在 2015 年的暑期成立了一个研究小组来负责组建现在这个初始的研究小组,并任命了得克萨斯大学奥斯汀分校的教授 Peter Stone 担任该小组的主席。这个包含了 17 名成员的研究小组由人工智能学术界、公司实验室以及产业界的专家与了解人工智能的法律、政治科学、政治以及经济方面的学者组成,并于 2015 年秋季中期启动。点击查看英文报告原文? /?2 43机器之心?参与者代表着不同的专业、地区、性别以及职业阶段。常务委员会广泛讨论了 Study
5、Panel 相应的责任,包括人工智能最近的发展与在工作、环境、运输、公共安全、医疗、社区参与以及政府的潜在社 会影响。委员会考虑多种聚焦研究的方式,包括调查子领域及其状态、研究特定的技术(例如机器学 习与自然语言处理)以及研究特定的应用领域(例如医疗与运输运输)。委员会最终选择了2030 年的人工智能与生活(AI and Life in 2030)为主题以强调人工智能的各种用途与影响的发生不是独立于彼此,也不独立于其他许多社会和技术上的发展。意识到了城市在大 多数人类生活中的核心作用之后,我们将专注重点缩小到大多数人居住的大都市。常务委员会进一步将专注重点缩小到具有很好可变性的城市环境以及世界
6、性文化的典型的北美城市, 从而限制研究小组的工作量。常务委员会期望该研究中的预测、评估和预先的指导将具有广泛的全球 性的实质作用;另外,委员会正在制定将这个项目扩展到国际上的未来研究计划。既然做出了关注北美城市生活的决定,那么军事项目就不在这篇最初的报告范围中。这不是忽视细致 监控与审议人工智能在国防与战争(包括潜在地使发展和部署不平衡)上产生的影响的重要性。这篇 报告计划展现给四种读者。对于公众,本报告的目的在于提供一个可获取的、在科学和技术上准确的对于人工智能当前状态及其 潜力的描述。对于产业界,本报告描述了相关技术、法律以及道德上的挑战,可能帮助指引资源再分 配。本报告也可以帮助地区、国
7、家、国际政府更好地规划人工智能在政府中的应用。最后,本报告能 帮助人工智能的研究者以及他们的机构和资助者设置优先级,以及考虑人工智能研究及其应用所产生 的道德与法律上的争议。考虑到百年研究在人工智能上的独特本质,我们期望未来的常务委员会与研究小组,以及研究科 学家、政策专家、私人与公共部门的领导以及普通民众,在对人工智能的未来进行评估时能想到该报 告。不管是否成功准确预测了人工智能的发展轨迹和影响,我们都希望这个系列中这一份初次成果是 有用的。点击查看英文报告原文? /?3 43机器之心?点击查看英文报告原文? /?4 43机器之心?目 录概述6人工智能接下来的研究?9现在与未来的人工智能政策
8、10第一部分:什么是人工智能?11定义人工智能11人工智能研究趋势13第二部分:人工智能在各领域的应用17交通17家庭/服务机器人21真空吸尘器21医疗22教育26低资源社区29就业和劳资31娱乐33第三部分:人工智能公共政策的前景与建议34如今以及未来的人工智能政策34附录 I:人工智能简史41点击查看英文报告原文? /?5 43机器之心?概述电影和小说中描绘的人工智能主宰的可怕未来塑造了大众对人工智能的想象,但这些都是虚构的。在 现实中,人工智能已经在改变我们的日常生活了,而且基本上都是在改善人类健康、安全和提升生产 力等好的方面。和电影不一样,现在并没有什么超人类的机器人正待到来,这甚至
9、完全不可能。而且尽管滥用人工智 能技术的可能性应该得到承认和解决,但其中它们更大的可能性是让驾驶更安全、帮助孩子学习和扩 展及增强人类的生活。事实上,有益的人工智能应用已经在学校、家庭和医院里开始了加速增长。大多数研究型大学也划出了单独的人工智能研究科系,苹果、Facebook、谷歌、IBM 和微软等科技公司也在探索人工智能应用上投入了巨资他们将其视为未来发展的关键。即使好莱坞在将他们的反乌托邦人工智能幻想故事搬上荧幕时也用到了人工智能技术。基于计算机的视觉、语音识别和自然语言处理方面的创新是这些变化的驱动力,同时也将推动相关领 域的科学和技术的发展。人工智能也正在改变人们与技术的交互方式。许
10、多人已经习惯上了在他们的 智能手机上进行触控和对话。随着人工智能系统学习对个人特点和目标的适应,人机关系的未来将会变得越来越微妙、流畅和个性 化。这些人工智能应用将帮助监控人们的生活状态、警告人们前面的风险以及提供人们想要的或需要 的服务。比如,在北美一座城市的未来 15 年里正是这份报告的时间框架和范围人工智能应用将很有可能将交通交由自动驾驶汽车接管,实现人与货物的实时接取和运送。光这一项就足以改变城市的整 体面貌,因为再也不会有交通堵塞和停车困难的难题了。本研究刻意重点关注了典型的北美城市,旨在突出人工智能对城市中居住的数百万居民的日常生活的影响。研究小组还进一步将调查范围缩小到了 8 个
11、人工智能可能将带来最大影响的领域:交通(transportation)、医疗(healthcare)、教育(education)、低资源社区(low-resource communities)、公共安全(public safety and security)、就业和工作场所(employment and workplace)、家庭/服务机器人(home/service robots)和娱乐(entertainment)。尽管人工智能技术来自于常见的研究资源,但这些技术已经影响并将继续影响这些不同的领域。其中 每个领域都面临着各种不同的与人工智能相关的难题,包括难以创造安全可靠的感知和作业硬件(
12、交 通和服务机器人)、难以获得公众的信任(低资源社区和公共安全)、难以克服对人类被边缘化的恐 惧(就业和工作场所)、以及还存在减少人际交往的风险(娱乐)。其中一些领域主要是在商业方面,如交通和医疗,而另一些则更面向消费者,例如娱乐和家庭服务机器人。一些还是跨领域的,例如就业/工作场所和低资源社区。点击查看英文报告原文? /?6 43机器之心?在每一个领域,即使人工智能在不断带来重要的好处,但同时也带来了道德和社会上的问题,其中包 括隐私问题。机器人和其它人工智能已经在一些机构里面替代人类工作了。作为一个社会,我们现在正处在一个确定如何部署基于人工智能的技术的紧要关头,从而提振而不是阻碍民主的价
13、值观例如自由、平等和透明。对于个人而言,我们生活的质量和我们的贡献所获得的价值很有可能会逐渐发生转变,但这些改变会 很明显。在接下来的几年中,人工智能研究、系统开发和社会与监管框架将会塑造人工智能的好处与 其代价和风险之间的权衡,以及这些好处如何散布的方式。人工智能的准确和精细的未来图景一个与其流行的描述相竞争的图景一开始就受到了难以精确定义人工智能这一问题的阻碍。在研究小组所考虑过的所有定义方法中,没有一个认为现在存 在某种通用的人工智能。尽管使用了共同的研究和技术,但人工智能系统都专注于完成特定的任务,而且其中每一种应用都需要数年的专注研究和精心独特的构建。这也造成了这 8 个领域内进展的
14、不平衡。交通是其中一个典型的例子其中一些关键技术让人工智能以惊人的速度得到了广泛的采用。自动化交通很快就将无处不在,并将成为大多数人与嵌入了人工智能系统的物理实体的第一次经历,并将 极大地影响公众对人工智能的感知。随着汽车自己变成了比人类更好的司机,城市居民的私家车将会 更少,也将住得离工作场地更远,花费时间的方式也将发生改变,从而带来一种全新的城市组织形式。在 2030 年一座典型的北美城市,嵌入了人工智能应用的物理实体将不仅限于客车,还将包含货车、飞行器和个人机器人。安全和可靠硬件的改进将会刺激未来十五年内的创新,也将带来更好的家庭/服务机器人它们已经进入了人们的家庭,目前主要是以真空吸尘
15、器的形式。更好的芯片、低成本 3D 传感器、基于云的机器学习和语音理解的进步将提升未来的机器人服务和它们与人类的交互。专用机器人将能够递送包裹、清洁办公室和增强安全性。但在可预见的未来里,技 术限制和可靠的机械设备的高成本将继续将商业机会限制在定义狭窄的应用范围内。在医疗保健方面,在收集用于个人监控设备和移动应用的有用数据上已经出现了巨大的飞跃,这些数据来自医疗机构的电子病历(EHR),以及小范围的用于辅助医疗手术的手术机器人和支持医院运营的服务机器人。未来几年,基于人工智能的应用将能够改善数百万人的健康状况和生活质量。尽管临床应用从实验室到真实世界的过程一直都较为缓慢,但有希望的迹象表明创新
16、的步伐将得到提 升。通过共享数据的激励和机制以及去除无理的政策、法规和商业障碍,可以促进医疗保健领域的进 步。对于许多应用,人工智能系统必须紧密地与医护人员和病人密切合作才能获得他们的信任。改善 智能机器与医护人员、病人和病人家庭的自然交互方式是很关键的。为人类和有前途的人工智能技术带来更流畅的交互同样也是教育领域的一大关键难题,这个领域在这 段时间也出现了一些可观的进展。尽管素质教育总是需要人类教师的活跃参与,但人工智能有望改善 所有层次的教育,尤其是通过大规模提供个性化教育。点击查看英文报告原文? /?7 43机器之心?交互式机器导师现在已经被用于根据匹配的学生教授科学、数学、语言和其他学
17、科。自然语言处理、 机器学习和众包也已经极大地促进了在线学习,让教育水平更高的教师可以将他们的教室扩大很多倍, 同时还能应对单个学生的学习需求和风格。在接下来的十五年的典型北美城市里,这些技术在教室和 家庭里的应用将很有可能得到极大的扩展,只要它们能够有意义地和面对面的学习进行整合。除了教育方面,在协助低资源社区上,人工智能方法也存在很多机会通过为各种社会问题提供缓解方案和解决方案。传统上,投资者对缺乏商业应用的人工智能研究投资不足。有了针对性的激励和 资助重点,人工智能可以帮助解决低资源社区的需求,这方面一些新兴的工作是很有希望的。比如,使用数据挖掘和机器学习,人工智能可以创造预测模型来帮助
18、政府机关解决防止儿童铅中毒和 高效食物分配等问题。这些萌芽中的工作认为还有更多的事情要做,尤其是当机构和组织也能参与进 来并与这些社区建立起信任时。获取公众信任也是公共安全领域内人工智能应用的一大难题。北美城市和联邦机构已经开始在边境管理和执法部署人工智能技术。到 2030 年,他们将在很大程度上依赖于它们,包括用于侦察的改进过的相机和无人机、用于检测金融诈骗的算法和预测性警务。后者带来了对无辜的人进行无理的监控的问题,我们必须小心谨慎不要给系统引入人为偏见,并保护 公民自由。部署良好的人工智能预测工具有望给数据和推断带来新形式的透明,并可能被应用于检测、 删除和减少人类偏见,而不是增强它。在
19、人工智能对就业和工作场所的影响上的社会和政治决策也是类似,比如需要安全网来保护人们免受 经济结构变化的影响。人工智能有望在一些特定类型的工作中取代人类,比如驾驶汽车或卡车。但是, 在许多领域,人工智能在短期内很有可能将取代很多任务,但不能取代工作岗位,而且还将创造新类 型的工作。但这些将会出现的新型工作目前还比将可能失去的工作更难预想。人工智能还将降低许多货物和服务 的成本,有效地使每个人都过得更好。更长期来看,人工智能可能会被视为一种非常不同的财富创造 机制,其中每个人都应该从全世界的人工智能所创造的财富中分一杯羹。对于人工智能技术的经济成 果的分配方式,不久之后已经就应该会有相关的社会争论
20、出现了。娱乐已经被社交网络和其它用于共享和浏览博客、视频和照片的平台转变了;这些平台依赖于 NLP、信息检索、图像处理、众包和机器学习等领域内正被活跃开发的技术。一些传统的娱乐资源已经开始拥抱人工智能,包括谱曲、创作舞台表演、甚至根据自然语言文本生成 3D 场景。人们对人工智能驱动的娱乐的热情让人惊叹。和人工智能的许多方面一样,在技术对社交的替代或增 强方面也一直存在着争议。人工智能能让娱乐越来越交互式、越来越个性化、越来越有参与感。应该 引导一些研究来理解如何利用这些性质为个人和社会利益服务。点击查看英文报告原文? /?8 43机器之心?人工智能接下来的研究?助力人工智能革命的研究也在快速发
21、展。其中最重要是机器学习的成熟,它受到了数字经济崛起的部 分影响。数字经济和机器学习都提供并利用大量的数据。其他因素包括云计算资源的崛起,以及消费 者对语音识别和导航支持这样的技术服务的需求。机器学习由于人工神经网络的成功经验前进了一大步,如今能够使用大型数据集和大规模计算对其进 行训练。这一方法也就是我们所熟知的深度学习。信息处理算法的性能也因为传感、感知、目标识别 等这些基础操作的硬件技术的重大进步,而取得了跳跃性进展。数据驱动产品的新型平台和市场以及经济激励发现新的产品和市场,也刺激着研究的发展,如今,随 着它称为了社会的核心力量,人工智能领域转向了建立能与人高效合作的、具有更广泛人类意
22、识的智 能系统,包括开发人教机器人的交互与可延展方式的创造性方法。这些趋势引发了如今人工智能基础方法与应用领域研究的热门:大规模机器学习涉及到学习算法的设计,延展已有的算法,在极大型的数据集上做研究。深度学习是一类学习方法,促进了在图像、视频标记和运动中的目标识别,并且在其他感知领域都有 重大影响,比如音频、语音和自然语言处理。强化学习是一个框架,能将机器学习的重点从模式识别转变到经验驱动的序列决策上。它有望推动人 工智能应用的前进,在现实世界中做出决策。虽然在过去数十年,强化学习限制于学术界,但如今我 们也看到了一些实际的成果。机器人目前主要涉及到如何训练机器人以一种更泛型的、预测性的方式与
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