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谷歌開發(fā)人腦模擬器:電腦自學(xué)成才識(shí)別貓咪

作者: 來源:未知 2012-06-26 17:29:00 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  北京時(shí)間6月26日下午消息,Google X部門通過1.6萬片處理器構(gòu)建了一個(gè)龐大的系統(tǒng),用于模擬人類的大腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。借助“谷歌大腦”,無需接受人類的任何培訓(xùn)和指令,就可以利用內(nèi)在算法從海量數(shù)據(jù)中自動(dòng)提取信息,學(xué)會(huì)如何識(shí)別貓咪。

  模擬人腦

  無人駕駛汽車和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡是Google X最著名的兩個(gè)項(xiàng)目,但作為谷歌最神秘的部門,這里的研究遠(yuǎn)不止此——早在幾年前,他們就成立了專門的團(tuán)隊(duì),模擬人腦的運(yùn)行方式。

  為了研究機(jī)器學(xué)習(xí),谷歌的科學(xué)家將1.6萬片電腦處理器連接起來,創(chuàng)造了全球最大的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)之一,讓它們在互聯(lián)網(wǎng)中“自學(xué)成才”。

  面對(duì)從YouTube視頻中找到的1000萬張數(shù)字照片,這個(gè)“谷歌大腦”會(huì)干什么?答案是:與數(shù)以百萬普通YouTube用戶相同——找貓咪。

  這個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)依靠自學(xué)認(rèn)出了貓咪,這可不是無聊之舉。本周,研究人員就將在蘇格蘭愛丁堡的一次會(huì)議上展示他們的成果。谷歌的科學(xué)家和程序員指出,互聯(lián)網(wǎng)上充斥著貓咪視頻算不上什么新聞,但這種模擬的效果還是令他們大吃一驚。與之前的任何項(xiàng)目相比,該神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的效果都要好得多:面對(duì)2萬種截然不同的物體,它的辨識(shí)能力幾乎翻了一番。

  這項(xiàng)研究是新一代計(jì)算機(jī)科學(xué)的代表,這類研究項(xiàng)目充分利用了計(jì)算資源的成本下滑,以及龐大數(shù)據(jù)中心的日益增多。該技術(shù)還大力推動(dòng)了眾多領(lǐng)域的進(jìn)步,包括機(jī)器視覺與感知、語音識(shí)別、語言翻譯等。

  熱門課題

  盡管研究人員所使用的計(jì)算機(jī)科學(xué)理念并不新穎,但有了如此大規(guī)模的軟件模擬,使得原本不可想象的學(xué)習(xí)系統(tǒng)成為了可能。谷歌研究人員并不孤獨(dú),全球還有很多科學(xué)家都在研究這種“深度學(xué)習(xí)”模式。去年,微軟科學(xué)家就證明,利用同樣的技術(shù),也可以借助電腦系統(tǒng)很好地理解人類的語言。

  “這是當(dāng)今語言識(shí)別領(lǐng)域最熱門的課題!奔~約大學(xué)庫朗數(shù)學(xué)研究所計(jì)算機(jī)學(xué)家嚴(yán)恩·樂庫(Yann LeCun)說,他專門從事機(jī)器學(xué)習(xí)的研究。

  當(dāng)然,識(shí)別貓咪也具備同樣的意義。為了做到這一點(diǎn),由斯坦福大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)家安德魯·恩吉(Andrew Y. Ng)和谷歌院士杰夫·迪恩(Jeff Dean)領(lǐng)導(dǎo)的這支團(tuán)隊(duì),使用了1.6萬片處理器創(chuàng)造了一個(gè)擁有10億多條連接的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。他們隨后為這個(gè)網(wǎng)絡(luò)隨機(jī)呈現(xiàn)出縮略圖,每一張都是從1000萬段YouTube視頻中抽取出來了。

  由于這些視頻都是隨機(jī)選取的,所以這本身也反映出人們在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的喜好。然而,研究成果卻很顯著。研究人員創(chuàng)造的這個(gè)以軟件為基礎(chǔ)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),顯然準(zhǔn)確地印證了生物學(xué)家的理論——單個(gè)神經(jīng)元通過在大腦內(nèi)接受的訓(xùn)練,獲得識(shí)別物體的能力。

  自學(xué)成才

  目前有很多投入商用的機(jī)器視覺技術(shù),它們都可以根據(jù)人類的指令進(jìn)行學(xué)習(xí),從而識(shí)別出某些特性。但在谷歌的研究中,機(jī)器并未得到任何外在幫助,完全“自學(xué)成才”。

  “我們的理念是:不需要借助大批研究人員找出事物之間的差異,只要為算法提供海量數(shù)據(jù),讓數(shù)據(jù)自己說話,讓軟件自動(dòng)學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)!倍骷f。

  “我們從沒在培訓(xùn)過程中教它貓長什么摸樣!钡隙髡f,“從本質(zhì)上講,它發(fā)明了‘貓’這個(gè)概念。我們的數(shù)據(jù)中很可能還有一些貓的側(cè)面照片。”迪恩幫助谷歌設(shè)計(jì)了這款軟件,使之可以輕易將程序分解成許多任務(wù),并實(shí)現(xiàn)同步計(jì)算。

  在看過數(shù)百萬張圖片后,這個(gè)“谷歌大腦”構(gòu)建出一張理想的貓咪數(shù)碼圖片,利用不同層級(jí)的存儲(chǔ)單元成功提煉出貓的基本特性。然而,科學(xué)家認(rèn)為,他們似乎是在控制論層面,模擬了人類大腦視覺皮層的運(yùn)作方式。

  神經(jīng)學(xué)家認(rèn)為,可能存在一種名為“祖母神經(jīng)元”的東西。這是一種具有特定用途的腦細(xì)胞,一旦被反復(fù)“訓(xùn)練”去識(shí)別某一張人臉時(shí),這種細(xì)胞便會(huì)被激活。

  “你需要通過重復(fù)才能認(rèn)出一位朋友!盜ndustrial Perception公司的神經(jīng)學(xué)家加里·布拉德斯基(Gary Bradski)說。

  應(yīng)用前景

  貓咪照片、人臉和身體各個(gè)部位同時(shí)在電腦模型的特定記憶區(qū)域出現(xiàn),令科學(xué)家頗為振奮。盡管如此,恩吉教授表示,在拿這套軟件系統(tǒng)與生物大腦進(jìn)行對(duì)比時(shí),他仍然很謹(jǐn)慎。

  “做個(gè)不太嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?duì)比,我們的數(shù)字參數(shù)就相當(dāng)于突觸!倍骷f。但他指出,盡管科學(xué)家動(dòng)用了龐大的計(jì)算能力,但與大腦中的連接數(shù)量相比,仍然相形見絀。

  研究人員寫道:“值得注意的是,我們的網(wǎng)絡(luò)與人類的視覺皮層相比仍然很渺小,后者的神經(jīng)元和突觸數(shù)量比該網(wǎng)絡(luò)多100萬倍!

  盡管規(guī)模遠(yuǎn)遜于生物大腦,但谷歌的研究仍然提供了全新的證據(jù),表明海量數(shù)據(jù)有助于大幅改進(jìn)現(xiàn)有的機(jī)器學(xué)習(xí)算法。

  “斯坦福/谷歌的論文通過遠(yuǎn)超以往的數(shù)量級(jí)突破了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究的極限規(guī)模!眴讨蝸喞砉W(xué)院高性能計(jì)算專家大衛(wèi)·巴德爾(David Bader)說。他表示,高速增長的計(jì)算機(jī)技術(shù)將在相對(duì)較短的時(shí)間內(nèi)縮小這一差距:“完全模擬人類的視覺皮層有望在2020年前實(shí)現(xiàn)。”

  谷歌的科學(xué)家表示,該研究項(xiàng)目如今已經(jīng)走出Google X,受到搜索以及相關(guān)服務(wù)部門的追捧,有望被用于改善圖片搜索、語音識(shí)別、機(jī)器語言翻譯質(zhì)量。

  盡管取得了成功,但谷歌研究人員仍對(duì)他們是否已經(jīng)掌握機(jī)器自學(xué)技術(shù)的要領(lǐng)保持謹(jǐn)慎!叭绻覀冎恍枰诂F(xiàn)有算法的基礎(chǔ)上繼續(xù)增大規(guī)模,那就太好了。但我感覺,我們還沒有找到正確的算法!倍骷f。


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