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                    筆趣閣 > 玄幻小說 > 我的1999 > 第798章 圖靈測試

                    第798章 圖靈測試(1 / 3)

                    第798章圖靈測試

                    聽到這里,原本神色平靜的大boss們,臉上終于露出了鄭重。

                    能坐在這里的都是聰明人。

                    他們都能從徐良的話里聽出大數據應用的真實性。

                    “不過,大數據和云計算只是基礎,真正帶來行業變革的是人工智能。

                    我相信很多人都聽過圖靈測試。

                    讓一臺機器和一個人坐在幕后,讓一個裁判同時與幕后的人和機器進行交流,如果這個裁判無法判斷自己交流的對象是人還是機器。

                    這就說明這臺機器有了和人同等的智能。

                    這便是大名鼎鼎的圖靈測試的全部內容。

                    計算機科學家們認為,如果計算機實現了五件事,就可以認為它擁有圖靈所說的那種智能。

                    第一,語音識別。

                    第二,機器翻譯。

                    第三,文本的自動摘要或者寫作。

                    第四,戰勝人類的國際象棋冠軍。

                    第五,自動回答問題。

                    對于怎么實現這五件事,學術界分為傳統人工智能的方法和現代其它的方法。

                    那么傳統的人工智能方法是什么呢?

                    簡單講,就是先了解人類是如何產生智能的,然后讓計算機按照人的思路去做。

                    這種方法又稱為鳥飛派。

                    就像人類觀察鳥的飛行,發明了飛機。

                    觀察魚的游行發明了潛艇一樣。

                    通過模擬進而發明。

                    但后來經過多年研究證明,這種方法非常不現實。

                    因為機器始終是機器,永遠不可能像人那樣思考。

                    科學家們不得不另辟蹊徑。

                    到了20世紀70年代,大家開始嘗試機器智能的另一條發展路徑。

                    即,用數據驅動和超級計算的方法,來實現人工智能。

                    這種方法又稱為機器學習或者知識發現,也就是我們之前說的現代的人工智能發展方式。

                    最早在這方面做出成果的是1972年美國康奈爾大學的教授弗雷德賈里尼克。

                    他不是人工智能專家,他是一位卓越的通信專家。

                    他認為人的大腦是一個信息源,從思考到找到合適的語句,再通過發音說出來,是一個編碼的過程。

                    經過媒介聲道、空氣等傳播到聽眾的耳朵里,是經過了一個長長的信道的信息傳播問題。

                    最后聽話人把它聽懂,是一個解碼的過程。

                    也就是說,他認為人工智能的語音識別,是一個典型的通信問題。

                    可以用解決通信問題的方法來解決。

                    為此賈里尼克用了兩個數學模型,即馬爾科夫模型,分別描述信息源和信道。

                    找到了數學模型后,下一步就是用統計的方法訓練出模型的參數,這在今天來講就是機器學習。

                    通過這種方法,人工智能的語音識別率從過去的70左右,提高到了90。

                    同時語音識別的規模,從幾百詞上升到了兩萬多詞,堪稱革命性的發展。

                    最重要的是賈里尼克的研究得出一個結論。

                    即:

                    隨著數據量的不斷提升,系統會變得越來越好。

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