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悉尼科技大學(xué)副校長張成奇:人工智能三大學(xué)派

時間:2019-11-12 20:53來源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:
9月19-20日,由臨沂市人民政府、新一代人工智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國物流與采購聯(lián)合會物流裝備專業(yè)委員會、中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所聯(lián)合

悉尼科技大學(xué)副校長張成奇:人工智能三大學(xué)派與智慧物流

9月19-20日,由臨沂市人民政府、新一代人工智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國物流與采購聯(lián)合會物流裝備專業(yè)委員會、中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所聯(lián)合主辦,臨沂市大數(shù)據(jù)局、臨沂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會、臨沂人才工作集團有限公司、中科院計算所臨沂分所、華為技術(shù)有限公司、中關(guān)村視聽產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟承辦的“2019國際人工智能及智慧物流大會”在山東臨沂隆重舉行。

大會為期兩天,設(shè)有一個主會議和“人工智能技術(shù)及應(yīng)用專題會議”“智慧物流專題會議”“人工智能產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展專題會議”“人工智能與健康養(yǎng)老專題會議”“計算所技術(shù)與產(chǎn)業(yè)對接專題會議”共五個專題會議。

此次大會以“人工智能技術(shù)賦能新舊動能轉(zhuǎn)換”為主題,旨在促進人工智能等前沿技術(shù)與臨沂地方產(chǎn)業(yè)特色的深入融合,探索出一條智能化的城市轉(zhuǎn)型升級之路。

在19日的主會議中,悉尼科技大學(xué)副校長、澳大利亞人工智能協(xié)會理事長張成奇教授以《人工智能發(fā)展與智能物流》為題發(fā)表演講,介紹了人工智能技術(shù)的發(fā)展脈絡(luò)與應(yīng)用,并重點探討了人工智能與物流產(chǎn)業(yè)的交集。

張成奇教授介紹,人工智能技術(shù)在物流領(lǐng)域有幾點重要的應(yīng)用方向,包括流量和流向預(yù)測、智能倉儲、客戶管理、風(fēng)險管理等等。

作為一名臨沂人,張成奇教授也為家鄉(xiāng)的物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展獻(xiàn)上寶貴的建議。他表示,人工智能與物流產(chǎn)業(yè)的結(jié)合不是單一,而是全面與綜合的。如果臨沂能夠成立一個人工智能物流研究院,一定會對當(dāng)?shù)氐奈锪鳟a(chǎn)業(yè)升級大有裨益。

他強調(diào),成立物流研究院并不是要找100個人工智能方面的人才來做研究,事實上這樣的人才很難找。相反,我們更應(yīng)該成立一個高級研究顧問組來策劃和動員全國乃至世界的精英力量來共同為臨沂的物流產(chǎn)業(yè)升級添磚加瓦。

以下是張成奇教授的全部演講內(nèi)容,雷鋒網(wǎng)(公眾號:雷鋒網(wǎng))做了不改變原意的整理與編輯:

謝謝大會的邀請。我的分享主題是《人工智能發(fā)展及智能物流》,演講共分為三部分:第一部分梳理人工智能的大致發(fā)展脈絡(luò),第二部分介紹它的主要應(yīng)用方向,第三部分探討人工智能與物流產(chǎn)業(yè)的交集。

人工智能的發(fā)展脈絡(luò)

人工智能如今大家已經(jīng)耳熟能詳了。它提出至今已有63年的歷史,但三年前才真正熱門起來,直接原因是AlphaGo戰(zhàn)勝了圍棋世界冠軍。此前人工智能經(jīng)歷了三起兩落,一直不溫不火。

悉尼科技大學(xué)副校長張成奇:人工智能三大學(xué)派與智慧物流

我是從1982年讀碩士開始研究人工智能的,至今也有37年了,這37年里人工智能的發(fā)展是有一定規(guī)律可循的。

人工智能的“熱”并不是偶然,而是各方面條件成熟的結(jié)果,是一個厚積薄發(fā)的過程。算法、算力和數(shù)據(jù)三者缺少任何一個,人工智能都火不起來。事實上,即便現(xiàn)在火的也只是人工智能中一部分,沒有做到全面開花。

悉尼科技大學(xué)副校長張成奇:人工智能三大學(xué)派與智慧物流

圖靈測試是人工智能發(fā)展歷程中的一個重要里程碑?,F(xiàn)在計算機界最大的獎項就叫“圖靈獎”,相當(dāng)于計算機界的諾貝爾獎。

圖靈測試有幾個非常偉大的地方。首先,它提出的時間非常早,1950年的時候計算機還只能做簡單算數(shù),圖靈就想到了計算智能,非常具有前瞻性。圖靈測試的內(nèi)涵并不復(fù)雜,就是提出相同的問題分別讓人類和機器來作答,由出題人來判斷哪個是機器答的哪個是人答的。比如有100道題,分辨出誰是機器和人的概率小于70%,就代表機器已經(jīng)具備智能了。里面包含了一個很重要的思想,它不管答案正確與否,也不管答案是怎么得出的,只關(guān)心機器與人的答案的相似性。

悉尼科技大學(xué)副校長張成奇:人工智能三大學(xué)派與智慧物流

這個思想主導(dǎo)人工智能發(fā)展了至少60年,之后的人工智能研究基本都是沿著這個思路展開的。比如圖像識別,人類和機器識別圖像的方式幾乎沒有任何關(guān)聯(lián),但沒關(guān)系,只要結(jié)果是一樣的就行了。那么,究竟該怎樣讓機器來模仿人類的智能呢,由此誕生了人工智能的三大學(xué)派。

悉尼科技大學(xué)副校長張成奇:人工智能三大學(xué)派與智慧物流

三大學(xué)派是如何劃分的?實際上人的智能分成三大部分,第一部分是認(rèn)知,它是人類所有獨有的,其他生物都不具備。認(rèn)知智能是機器最早要模擬的人類智能,我們認(rèn)為人工智能主要就是認(rèn)知智能。什么是認(rèn)知智能?學(xué)習(xí)能力、推理能力、專家能力都屬于認(rèn)知智能。人工智能從1956年開始模擬認(rèn)知智能,由此衍生出了人工智能的第一個大學(xué)派——符號主義人工智能。

人類還有一類智能叫做感知智能,眼、耳、鼻、舌、身對環(huán)境的感知能力都屬于感知智能,動物也具備這個能力。過去機器的感知智能一直做得不好,準(zhǔn)確率低到無法應(yīng)用,現(xiàn)在隨著深度學(xué)習(xí)、云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展,這一類智能有了很大提高,這正是人工智能突然火起來的原因?,F(xiàn)在人工智能的很多應(yīng)用,比如識別圖片、識別語句實際都屬于感知智能。

第三類是行為類智能,叫做行為主義人工智能,比如機器人的操控。當(dāng)然,機器人的操控也涉及到了認(rèn)知和感知智能。

基于知識的認(rèn)知類人工智能我們稱之為第一代人工智能,而像圖像識別、語音識別這類基于數(shù)據(jù)的感知智能,我們稱之為第二代人工智能。機器人則是一種混合智能,既要用到感知和認(rèn)知,也要用到行為。三者加起來就構(gòu)成了人工智能發(fā)展的脈絡(luò)。

50年代人工智能也曾紅極一時,當(dāng)時用到了符號推理,但后來發(fā)現(xiàn)不大成功,原因在于它沒有知識。所以70年代的時候就開始發(fā)展基于知識的專家系統(tǒng)。當(dāng)時大家認(rèn)為,人的認(rèn)知智能主要決定于知識而不是推理能力。專家系統(tǒng)在人工智能的發(fā)展中起到了很大的作用,現(xiàn)在依然有很多專家系統(tǒng)在使用,包括在保險理賠、法律顧問、醫(yī)療輔助、氣象輔助等領(lǐng)域。

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但專家系統(tǒng)也有它的局限性,就是太專一了,所以后來90年代初又發(fā)展出了分布式專家系統(tǒng)。我的博士論文就是專門研究分布式專家系統(tǒng)的,而且發(fā)表在了《世界人工智能雜志》上,這在大陸華人里還是第一個,當(dāng)時是1992年。分布式專家系統(tǒng)的感知能力非常有限,但相比過去的專家系統(tǒng)已經(jīng)有了很大的提升。其中數(shù)據(jù)挖掘作出了重要貢獻(xiàn),很多知識專家也不具備,但可以從數(shù)據(jù)挖掘中獲得。可以說,數(shù)據(jù)挖掘是第二代人工智能的開始。

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數(shù)據(jù)挖掘的應(yīng)用非常廣泛,從社會保障、保險、證券、銀行到物流都大有用武之地。應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘最成功的例子當(dāng)屬沃爾瑪,它可以用數(shù)據(jù)預(yù)測客戶需求,然后根據(jù)客戶需求做倉儲預(yù)測,希望借此將庫存降低到0。但實際它只要把庫存降低一個百分點就已經(jīng)能夠節(jié)省非常多的錢了。此外,數(shù)據(jù)挖掘做的比較好的企業(yè)還有京東和滴滴。

臨沂的物流業(yè)也離不開數(shù)據(jù)挖掘,我建議在這方面加大投入。物流業(yè)的本質(zhì)就是把商品從一個地方運往另一個地方,如果我們能通過數(shù)據(jù)挖掘預(yù)測需求,就不必等需求來了才去調(diào)度車輛。滴滴的空車調(diào)度就是一個很好的例子,它不但能在來訂單的時候把車輛調(diào)過去,還能在所有空車都在等客的時候,把車提前調(diào)度到未來一小時客流量會大幅增加的地方。物流也是同樣的道理,你對需求的預(yù)測越準(zhǔn)確,物流的效率就越高。

人工智能的第二個學(xué)派稱之為連接主義學(xué)派,主要對應(yīng)圖像和視頻,它的成功得益于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)其實很早就有了,但只能做到三層,層數(shù)多了它就不收斂,算著算著就發(fā)散了,得不出結(jié)果?,F(xiàn)在的深度學(xué)習(xí)是怎么做的呢?假如你有很多的數(shù)據(jù),通過算法不斷迭代,它就能知道哪一類特征應(yīng)該識別出什么樣的結(jié)果。它的本質(zhì)通過大量數(shù)據(jù)迭代找到了一個復(fù)雜的函數(shù)關(guān)系,但是它太復(fù)雜了,很難去解釋?,F(xiàn)在整個行業(yè)面臨的難題就是如何讓深度學(xué)習(xí)算法具有可解釋性。

深度學(xué)習(xí)算法的發(fā)展催生了感知智能的成功。目前人工智能領(lǐng)域的獨角獸企業(yè)基本都可以歸類為感知類企業(yè)。現(xiàn)在深度學(xué)習(xí)算法的準(zhǔn)確率已經(jīng)能夠讓人接受了,比如車牌識別和人臉識別的準(zhǔn)確率都非常高了,京東有幾萬員工,但他們上班都不用刷卡,通過人臉識別比對一下就行了。

大家可以想象,等圖像識別的準(zhǔn)確度足夠高的時候,整個世界會發(fā)生怎樣的改變?,F(xiàn)在我們?nèi)ジ哞F站要刷票,去海關(guān)要帶護照,本質(zhì)上都是為了證明你是你。等人臉識別足夠準(zhǔn)確了,這些證件就都不需要了。

語音識別的應(yīng)用范圍就更廣了,科大訊飛和云知聲在這方面都做得很好。這項技術(shù)發(fā)展成熟后,我們出去旅游直接說中文就行了,別人說法文、西班牙文都沒有關(guān)系。我們不用學(xué)英文,不用做翻譯,可以節(jié)省大量的時間。

還是視頻解析,現(xiàn)在大家習(xí)慣把視頻解析理解成尋人或者追逃,實際它的價值遠(yuǎn)不止于此。

總而言之,連接主義人工智能或者第二波人工智能之所以火起來,主要是因為它的感知能力提高了。

第三個學(xué)派是行為主義人工智能。因為機器人不光要認(rèn)知和感知,還要操作和行動。機器人可以代替我們完成很多工作,減輕工作負(fù)擔(dān)。比如我們學(xué)校為日本東京電力集團研發(fā)的蜘蛛機器人,可以自動爬到鐵塔上去檢測維修。我們還和招商集團合作,在海門造船廠用螃蟹機器人除銹噴漆。

悉尼科技大學(xué)副校長張成奇:人工智能三大學(xué)派與智慧物流

機器學(xué)習(xí)早期是基于符號的,現(xiàn)在是基于數(shù)據(jù)的。人工智能不僅要解決認(rèn)知和感知問題,還要解決行為問題,三者融合是人工智能下一步非常重要的發(fā)展方向。有人說人工智能這么厲害,未來會不會比人還聰明。我認(rèn)為至少這一代還做不到,因為它是基于數(shù)據(jù)的,和人類智能還有很大差別。所以說人工智能的研究接下來還有很多事情要做。

悉尼科技大學(xué)副校長張成奇:人工智能三大學(xué)派與智慧物流

人工智能的應(yīng)用范圍

人工智能的應(yīng)用范圍非常廣,比如自然語言處理,很多地方都用得到,包括物流行業(yè)。物流實際是一個綜合性產(chǎn)業(yè),人工智能的大部分技術(shù)都用得到,比如智能倉儲、智能配送、客戶管理都可以用到很多人工智能技術(shù)。

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自動駕駛也是綜合了人工智能的三大學(xué)派,其中圖像視頻理解屬于感知智能,駕駛決策屬于認(rèn)知智能,駕駛控制屬于行為智能。

悉尼科技大學(xué)副校長張成奇:人工智能三大學(xué)派與智慧物流

智慧物流

做智慧物流首先要布局物聯(lián)網(wǎng),因為現(xiàn)在的人工智能都是基于數(shù)據(jù)的。數(shù)據(jù)從哪里來?一種是社交類數(shù)據(jù),來自銀行信息、社交網(wǎng)絡(luò)等;還有一類是機器收集的,屬于物聯(lián)網(wǎng)的范疇。所以智慧物流要從物聯(lián)網(wǎng)著手,增加信息的采集,收集數(shù)據(jù)后還要處理進和分析預(yù)測。

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這里面涉及到了人工智能的方方面面,比如自然語言理解是感知智能,推理規(guī)劃屬于認(rèn)知智能,智能控制是行為智能。人工智能在物流領(lǐng)域的具體應(yīng)用包括需求預(yù)測、庫存優(yōu)化、倉庫選址、自動分揀、機器人搬運、車貨匹配、物流路線、自動駕駛、風(fēng)險預(yù)測、客戶畫像、業(yè)務(wù)拓展、智能客服、訂單管理,非常之廣泛。

所以物流行業(yè)想要再上一個新臺階,在人工智能領(lǐng)域加入投入是非常有必要的。我認(rèn)為臨沂可以成立一個人工智能物流研究院,未來一定可以收到很大回報,但布局一定要趁早。

企業(yè)做智慧物流要加大與外界科研機構(gòu)的合作。前面李院士說了一句話我很認(rèn)同,就是“科研機構(gòu)先做研究,有了成果再拿來轉(zhuǎn)化,這種思路是錯的”。因為科研院所的研究通常聚焦在核心技術(shù),比如做機器人,我們可以做出樣機但不知道市場上有爬鐵塔的需求。這種定制化的需求我管它叫“最后一公里”。要邁過這最后一公里,一定是企業(yè)提供需求,和科研院所的核心技術(shù)結(jié)合起來,然后用兩到三年的時間來共同開發(fā),大家共同擁有知識產(chǎn)權(quán)。而不是我把爬鐵塔的機器人造好了直接賣給你,科研院所沒有這個能力,這也不是他們的主要目的。

經(jīng)常有企業(yè)問我,你有什么技術(shù)我能幫你轉(zhuǎn)化。我回答,“對不起,我開發(fā)的都是核心技術(shù)原型,還沒到應(yīng)用的階段。如果你愿意,可以先投一點錢,我們一起來開發(fā),知識產(chǎn)權(quán)共有。開發(fā)完成后就可以進行產(chǎn)業(yè)化了?!?/p>

其實市面上有很多的投資機構(gòu)可以提供資金。那為什么還要產(chǎn)業(yè)界的人投一部分錢呢?因為不投錢你就不會專心。所以你可以把你的需求和產(chǎn)能投進來,再加上一部分的錢,我們找第三方投資機構(gòu)合作,這是最理想的途徑。

最后介紹幾個智慧物流的具體應(yīng)用。

首先是流量和流向預(yù)測,這對物流業(yè)非常重要?,F(xiàn)在大多數(shù)還是被動型調(diào)度,訂單來了我才安排,有了預(yù)測之后我們就可以進行主動調(diào)度,就像滴滴調(diào)度空車一樣。里面需要用到數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),預(yù)測潛在的風(fēng)險。物流高峰等等。

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智能倉儲。現(xiàn)在很多倉促都應(yīng)用了機器自動分揀。其實合理安排庫存也很重要,根據(jù)不同貨物的屬性和周期優(yōu)化庫存。做好了這些,物流的效率就能顯著提高。

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客戶管理。物流行業(yè)里的所有物都是和人相關(guān)的。誰要?往哪運?運多少?什么時間運?這些都涉及到客戶管理,包括客戶畫像、智能客服,知識圖譜、個性化管理等。

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風(fēng)險管理也很重要,比如我們派單的時候可以分析司機的疲勞程度。如果他已經(jīng)連續(xù)駕駛了12個小時,就必須進行干預(yù),否則一旦出現(xiàn)交通事故,損失就將非常嚴(yán)重。此外還有包裹和集裝箱的損壞檢測等。

總而言之,人工智能在物流產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用不是單一而是綜合的。

我建議臨沂成立一個人工智能物流研究院,這樣就可以調(diào)動全國乃至全世界的相關(guān)人才來共同發(fā)揮力量。需要強調(diào)的是,成立研究院并不是要招100個人工智能人才來做研究,這很難做到。但我們可以成立一個高級研究顧問組來策劃和組織全世界的人才來合作交流。

我今天的分享就到這里,謝謝大家。雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)

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