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《深度學(xué)習(xí):AI革命及其前沿進(jìn)展》報(bào)告

智能制造 ? 來源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-10-11 14:27 ? 次閱讀
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導(dǎo)讀

2018年9月9日-14日,DeepMind主辦的Deep Learning Indaba 2018大會(huì)在南非斯泰倫博斯舉行。會(huì)上,牛津大學(xué)教授Nando de Freitas和其他15位專家做了《深度學(xué)習(xí)AI革命及其前沿進(jìn)展》的報(bào)告。

報(bào)告導(dǎo)讀:

人工智能進(jìn)展的關(guān)鍵要素:基礎(chǔ)科學(xué)理論、數(shù)據(jù)、計(jì)算力、算法軟件

▲深度學(xué)為什么成功的另一視角: 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)

▲神經(jīng)編程編譯器

▲人工智能前沿7大熱點(diǎn):

強(qiáng)化學(xué)習(xí)

元學(xué)習(xí)

模仿學(xué)習(xí)

機(jī)器人

概念與抽象

感知與意識(shí)

因果推理

▲強(qiáng)化學(xué)習(xí)框架

▲AlphaZero

▲模仿:幫助我們在強(qiáng)化學(xué)習(xí)中解決探索

▲模仿人學(xué)習(xí)非常重要:翻譯、語音模型,通用協(xié)同

▲觀看Youtube視頻學(xué)習(xí),人可以從視頻中學(xué)習(xí)各種技能,機(jī)器是否同樣來學(xué)習(xí)?

▲挑戰(zhàn):領(lǐng)域鴻溝、沒有動(dòng)作、沒有獎(jiǎng)賞

▲跨模態(tài)距離分類

▲時(shí)序距離分類

▲感知意識(shí):思維意識(shí)理論

世界自身的知識(shí)能夠幫助解構(gòu)和表示學(xué)習(xí)

學(xué)習(xí)確認(rèn)的智能代理、行為和意圖非常重要

一個(gè)智能機(jī)器必須知道它知道什么和它不知道什么

感知意識(shí)提供一個(gè)模仿學(xué)習(xí)的框架

▲慢學(xué)習(xí)以更快學(xué)習(xí)

▲few shot 元學(xué)習(xí)

▲條件策略的one-shot 模仿學(xué)習(xí)

▲因果推理

▲其他人工智能的前沿領(lǐng)域包括:

抽象,概念、關(guān)系,物體,程序,架構(gòu)

自監(jiān)督自動(dòng)選取任務(wù)

持續(xù)性知識(shí)表示

基準(zhǔn)性語言理解

情感性動(dòng)機(jī)型系統(tǒng)

魯棒性、靈活性與軟件框架

模塊發(fā)明

道德和治理

關(guān)于作者:Nando de Freitas是一名來自牛津大學(xué)的擁有高聲望和優(yōu)良業(yè)界口碑的機(jī)器學(xué)習(xí)教授。在2000年拿到Trinity College的博士學(xué)位后,1999至2001年他在 UC Berkeley擔(dān)任博后,2001至2014年在 University of British Columbia擔(dān)任教授,他還是加拿大高級科研學(xué)會(huì)(CIFAR)的一員,并拿到了許多學(xué)術(shù)類的獎(jiǎng)項(xiàng)。

Nando本人在其網(wǎng)站上這樣簡潔地描述他的興趣:我想明白智能以及思考的機(jī)理。我的工具有計(jì)算機(jī)科學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué),數(shù)學(xué)和無盡的思考。2015年12月26日,Nando de Freitas加入了由Reddit管理的AMA(Ask Me Anything)平臺(tái)。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
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原文標(biāo)題:牛津教授54頁P(yáng)PT揭秘AI革命及其前沿進(jìn)展!(PPT原文及注解)

文章出處:【微信號:mfg2025,微信公眾號:智能制造】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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