機器學習是一門多領域交叉學科,涉及概率論、統(tǒng)計學、逼近論、凸分析、算法復雜度理論等多門學科。
它是人工智能的核心,是使計算機具有智能的根本途徑,其應用遍及人工智能的各個領域。
機器學習的發(fā)展進程決定了人工智能產(chǎn)品的落地的進度,那么這兩年機器學習究竟有哪些進展?
6月10日,國際電氣和電子工程師協(xié)會(IEEE)和國際模式識別學會(IAPR)雙料會士顏水成、林宙辰教授、國內(nèi)機器學習領域的青年領軍人物朱軍教授、清華張長水教授共聚北京,在“智源學者候選人發(fā)布暨學術(shù)報告會”上,對機器學習的最近進展以及接下來的突破方向給出了觀點。
以下是圓桌會議速記,大數(shù)據(jù)文摘做了不改變原意的編輯與整理。
機器學習最近兩年的進展:理論和應用兼而有之
顏水成:今天就討論三個題目。
一、過去兩年你認為機器學習最重要的進展是什么;
二、接下來的兩到三年的里面在哪些方向最有可能取得突破;
三、對學生有一些什么建議。
張長水:過去兩年里,機器學習或者人工智能有很多令人激動的工作,只不過可能每個人關注點不太一樣。比如機器翻譯,國內(nèi)有個團隊在做翻譯的一種模式非常棒,比如說英文和德文翻譯,我們傳統(tǒng)做法就是我們準備大量的語料,訓練一個模型。
這個團隊考慮到了英文翻譯成德文,同樣的語料還可以德文翻譯成英文;不僅這樣,我們還可以考慮對任何一句英文沒有德文對應的情況下,我們要求它翻譯過去再翻譯回來還是原文,對于德文來說也是這樣,翻譯到英文再翻譯回來,這樣我們就少了大量的標注數(shù)據(jù),但是通過優(yōu)化方法,加了一些目標函數(shù)約束,使得它對于數(shù)據(jù)要求只有原來的10%。
在我們實際的研究中,往往會發(fā)現(xiàn)很多問題,其實問題之間有很多的共性,包括數(shù)據(jù)和模型上的應用。將很多問題結(jié)合在一起,這樣的工作不只是理論上分析的很漂亮,關鍵很使實用,就是理論和應用兩者兼有之。
朱軍:我認為一個比較重要的是:不確定性計算方向。在最近的數(shù)學家大會上,大家有一個觀點:因為對不確定性的計算沒那么重視,所以當前的機器學習很多東西都做錯了。我們很多時候都在通過做預測得到結(jié)果,很少分析,比如說結(jié)果可信的程度到底是多少。所以實際從統(tǒng)計學上來看的話,一些統(tǒng)計學家會認為機器學習領域有欠缺。
但是實際上一些研究機器學習的學者有統(tǒng)計學背景,很多都在做這個方向,例如概算編程的框架。這從編程角度來看是比較重要的進展,就是說編程主要是用神經(jīng)網(wǎng)絡等方法在擬合的時候做不確定性計算。
未來幾年,可能在應用上和實際問題結(jié)合里面是一個比較重要的時期。因為像無人駕駛,做決策等這些場景我們需要更好地刻畫在位置環(huán)境里面的不確定性。所以不確定性是接下來的研究重點。
林宙辰:我個人關注理論方面,過去兩年雖然大家都很關心這方面的研究也越來越多,我可以看到,大家對于這個深度學習越來越接近現(xiàn)實,現(xiàn)在不僅僅是模型,現(xiàn)在還沒有產(chǎn)生,但是進展還是蠻大的,尤其是像一些理論科學家,還有一些數(shù)學家慢慢加入這個團體,他們也意識到這個深度學習構(gòu)建一個環(huán)境是非常重要的一個事情。
另外,深度學習和符號計算的結(jié)合最近也顯現(xiàn)出了苗頭。雖然還很初步,但這是未來巨大的方向,你不可能全部都依靠數(shù)據(jù)來進行驅(qū)動,你要達到這種遞進或者人工智能的話,必須在符號運算方面有一定的能力。
顏水成:我認為特別有三點,前面有一些經(jīng)典的算法,其實是已經(jīng)在那兒了,但是那些算法其實讓我們真的解決問題的話,其實在本身的能力方面還有很大的欠缺。傳統(tǒng)的一些理論上已經(jīng)很完備了,深度學習的這個進步的話,真的可以解決我們覺得非?,F(xiàn)實的這種問題,所以深度學習可能是接下來的發(fā)展重點。
勇闖研究無人區(qū),令人矚目的研究并非一蹴而就
第二個問題是關于機器學習無人區(qū)的。北京的學者會勇闖哪些機器學習的無人區(qū)呢?
林宙辰:我覺得還是在基礎理論這個方面,還有一個大場景的應用方面,這兩個方面我覺得我們后可以取得很好的成就。
朱軍:這個不太好預測。
張長水:我想從突破上來說,看起來有很多的偶然性,但是我們現(xiàn)在回想起來,如果我們看深度神經(jīng)網(wǎng)絡這段熱潮之前,很多工作都有前面的很多影子,比如說卷積層,那也不是說一蹴而就的事,很多的工作多年積累出來這樣一個工作,當然我們會有幾個英雄的人物,此外還有很多人不懈努力的結(jié)果。
所以我覺得比較值得高興的是,雖然這兩年都有很多熱潮式、跟風式的研究,但是我們也看到有很多很踏實的研究,包括在北京,包括我們身邊,其他別的科學院都有,還有一些學校,也許那些不在我們這里,但是我知道他們真的很深入地在做研究,我覺得這些都是很好的苗頭。
也許過了這兩年,我們沒有看到哪個工作更光鮮,像一盞燈一樣去帶著全世界往前走,但是我們知道積累的這些工作也許會在三年以后、五年以后對我們的年輕人和學生會產(chǎn)生一些影響,他們的工作會上一個非常大的臺階。
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原文標題:朱軍、張長水、林宙辰共話機器學習無人區(qū),下一步的突破在哪里?
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