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智能機器人是AI的終極目標

智能機器人是AI的終極目標

今天,我們正在擁抱壹個萬物智能互聯的新世界。越來越多的物和設備通過網絡實現互聯互通,讓數據呈現爆發之勢。數據洪流洶湧而至,數據正在成為技術領域最重要的驅動力。人工智能AI、自動駕駛、5G和VR/MR等壹系列前瞻性技術的出現,令我們有機會充分釋放這些數據的潛能,不斷升級人類生活體驗。我們希望與大家分享並交流英特爾對於前瞻技術趨勢的觀察,探討萬物智能互聯的當下與未來。作為專欄系列文章的開篇,讓我們先從機器人、人工智能的視角切入,探究數據洪流時代的產業機遇。融合AI與SI推進智能機器人產業機器人作為人工智能最重要的應用領域,壹直飽受關註。好萊塢大片中經常出現的智能機器人為大眾設置了很高的預期,而現實的服務機器人的智能能力遠未達標。伴隨著近來深度學習催熱的這壹波人工智能大潮,智能機器人產業如何破局是壹個很重要的問題。我認為兩個方面非常關鍵:壹個是人工智能(AI:Artificial Intelligence)與智能交互(SI:Smart Interaction)深度融合;另壹個是智能機器人的安全性。關於安全性我們留到以後再談,今天重點探討AI與SI的融合。AI在學術界有壹個比較常用的定義,就是要了解智能的實質,並且要能夠生產出壹種像人壹樣,以智慧的方式對外界輸入作出反應的智能機器。這個學科的最終目的是讓機器具有智能的反應能力,所以智能機器人可以看做是人工智能的終極目標。了解智能的實質有兩種辦法:壹種是通過哲學或者心理學的方法,從外部觀察人的行為來推測人是以怎樣的智能方式在思考;另外壹種是把人腦切開看看神經解剖結構,並且通過腦活動檢測技術和精心設計的實驗來發現智能活動的規律。當我們對智能有了壹個認識(未必正確、但至少有了模型),那怎樣把機器變得智能就需要數學家、計算機科學家、自動化專家去鉆研。所以,人工智能相關的學科很多,除了軟的理論、模型和算法,還需要依賴硬件落地,比如說需要芯片去給它提供強有力的計算和存儲。對於機器人這種智能體,還需要有復雜的系統控制技術支撐。現在這壹波人工智能的熱潮,實際上也是受益於目前最新的計算和存儲的改進。神經網絡技術來自於腦的神經元結構啟發,但它跟腦的處理過程完全不壹樣。它是通過大規模的數據去訓練,然後機器從數據中學習壹些內在的規律,形成壹個模型,再用這個模型去推測新的數據。這稱為壹個機器學習的過程,它需要很多的存儲和計算能力,而我們現在正處於壹個非常適合它大發展的時代。為什麽非常合適呢?因為受益於摩爾定律,過去20年硬件的能力獲得大幅發展,其中單位成本的計算能力提高1.5萬倍、存儲能力提高3萬倍。通訊技術從有線發展到無線,現在正向5G邁進。這意味著我們不僅可以讓智能機器具有強大的大腦,在需要的時候還可以靈活利用雲端的能力。雲、端結合釋放持續學習和改善的能力。而AI的算法像深度學習,通過統計和大數據迎來壹個非常大的飛躍,它在圖像識別還有語音識別上已經超越了人類的能力。而且我們看到更大的數據也成為了可能,例如壹輛無人駕駛汽車壹天就產生4TB的數據,而且是不同源的、異構的數據。有了這些數據以後就要考慮怎樣去處理它來產生實時的價值,提供可靠、高質量的服務。現在深度學習壹枝獨秀,但是處理這麽多種數據完成目標任務只靠這壹類算法是不夠的。所以,NN+X就代表要讓神經網絡加各種新的技術,並且要正視人工智能算法的局限性。引用壹下機器人界也是人工智能學界的大牛RodneyBrooks教授(人工智能專家,行為學派傑出代表,美國國家工程院院士,iRobot、RethinkRobotics創始人,Baxter之父,MITCSAIL前主任)的觀點,他主張先不去管用什麽樣的邏輯模型或者什麽樣的神經網絡模型去模擬人的思維過程,而要通過實際的智能體去感知,然後去研究怎樣通過全系統優化去做出正確的反應。他認為特別是產業界不要沈迷於某壹種技術,重要的是根據實際需要去使用技術,為人類提供價值。他認為第壹輪AI可以提供的價值是在五年左右,在輔助駕駛和自動駕駛這個領域,第二輪就是十年左右,可以在助老機器人領域提供很大的社會價值。關於在機器中加入智能能力,整個產業界是在分三步走。首先是把壹些不聯網的設備連了網,連網以後設備就有了信息傳遞和更新的能力,同時它也可以結合社交服務提供客戶價值。但這個還不算多麽智能,只算把設備互聯了。第二步就是我們現在所處的智能設備這個級別,其實就是手機上能夠提供的這些智能服務,把視覺、聽覺識別的能力加進去,再結合數據挖掘技術和知識庫提供服務。這些智能機器能夠聽和看,但還不是聽懂和看懂。終極目標是第三步,就是自主機器。現在我們基本上已經跨越了第二步,正在向第三步邁進。但這個發展過程不是線性的,因為從第二步到第三步會越來越復雜,不僅要理解環境和行為,還要能理解人的情緒。因為機器人服務的是人,如果不能理解人的情緒、達到交流***識的話,就沒法提供很好的服務。從CT到RT過程智能機器人就是典型的自主系統。如上圖所示,從現在的計算機技術(CT:Computer Technology)到未來的機器人技術(RT:Robot Technology),需要人工智能技術與其它技術緊密合作完成“感知-認知-執行”的人機交互閉環。機器人工作在壹個開放的環境裏,服務的是不願遵守刻板交互規則的普通消費者。從整個交互過程來講有很多不確定性,沒有AI算法能夠保證不出問題,因此必須結合其它技術來滿足消費者對智能機器人的預期。我認為智能交互(SI)是最佳選擇,因為它可以充分通過機器人的移動性和主動交互能力來利用人這個通用智能體去補足人工智能。舉兩個例子來說明智能交互的威力。我們知道在視覺識別物體的時候,角度和遮擋都會影響識別效果。對於機器人來講,它可以利用移動性主動選擇壹個好的角度、避開遮擋來準確識別物體。再進壹步,在場景理解的時候,對於能夠準確分割的物體,如果不能確信是什麽的話(例如凳子還是茶幾),機器人可以主動組織壹個問句來詢問人。由此我們可以看出,靈活利用機器人的主動移動和交互能力可以顯著提升整體服務能力,促進智能機器人的產業化。簡而言之,我認為在智能機器人的商業化叠代方面,首先要保證服務能力達標,然後在這個能力要求下選擇合適的人工智能算法,配合靈活的智能交互的方案壹起去達成這個能力。隨著算法能力和硬件技術的提高,在保持服務能力的前提下,逐步擴大AI的比重,是通過商業化發展推動AI技術發展的正循環之路。

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