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跃见书单 | 一文带你读懂《人工智能简史》

时间:2023-11-23 20:07:19浏览次数:35  
标签:书单 人工智能 跃见 读懂 AI OpenAI 内啡肽 ChatGPT 群体

本期好书分享官:亚丹

本书推荐语:

“ 既是一本严肃的信史,又通俗易懂,带有科普的性质,更难得的是妙趣横生,使人拿起来一读就放不下手。”了解一个领域,可以从它的发展历程开始。尼克的《人工智能简史》,以人物为主线,中间穿插一些人物之间的有趣的细节,让历史更鲜活。


这本书对我们建立 AI 的全景式理解很有裨益,几乎覆盖人工智能学科的所有领域,包括人工智能的起源、自动定理证明、专家系统、神经网络、自然语言处理、遗传算法、深度学习、强化学习、超级智能、哲学问题和未来趋势等,以宏阔的视野和生动的语言,对人工智能进行了全面回顾和深度点评。

跃见书单 | 一文带你读懂《人工智能简史》_人工智能


• 过去:大事件、关键人物、研究路线

• 现在:看待人工智能的三类人群

• 未来:插上AI 翅膀,从GPT 走向AGI



过去

人工智能的大事件

科技大佬比尔盖茨说:我们总是高估未来两年的变化,低估未来 10 年的变革“,这里如果能了解历史,相信更容易评估未来 10 年的变革。历史是一面镜子,看得到过去,照得到未来。ChatGPT 说:读历史可以增加知识,培养思维能力和文化素养。我总结几个词:发觉兴趣,笃定未来,把握机遇。

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这里结合了人工智能的发展脉络、演化路径,为大家整理人工智能历史上的这些大事件:

1943 年,人工智能诞生,开启了人类智能科学的新纪元。

1966 年,Eliza 诞生,首个人工智能语言处理程序,引发了人机对话的研究热潮。

1980 年,专家系统的兴起,让机器具备了专业知识和决策能力。

1997 年,Deep Blue 战胜国际象棋世界冠军,标志着人工智能在复杂计算领域的突破。

2011 年,IBM 的 Watson 击败人类参赛者,成为知识问答领域的超级智能。

2012 年,谷歌的深度学习算法实现图像识别突破,开创了人工智能的新篇章。

2016 年,AlphaGo 击败世界围棋冠军,引发全球对人工智能的深刻思考和讨论。

2019 年,微软推出了 Turing Natural Language Generation 生成语言模型,该模型拥有 170 亿个参数。

2020 年,GPT-3 问世,成为最先进的自然语言处理模型,引领了语言生成技术的发展。

2022 年,OpenAI 于 11 月发布了 ChatGPT。

2023 年,OpenAI 宣布推出 GPT-4 多模态 LLM,可接收文本和图像输入。


这些重要节点见证了人工智能的发展历程,展现了人类智慧的无限潜力。让我们共同期待未来人工智能的更大突破和应用,为人类带来更美好的未来。

可以看得出,Turing,Deepmind,AlphaGo,OpenAI,GPT 成为关键点!


人工智能历史上的关键人物

近日,《时代》周刊发布了 2023 年度 AI 领域最具影响力的 100 人名单。在这份名单中,我们看到了很多熟悉的学者和企业家。

「领导者」部分包括 OpenAI 联合创始人 Sam Altman,百度 CEO 李彦宏,谷歌 DeepMind CEO 兼联合创始人 Demis Hassabis,还有马斯克、李开复、吴恩达、黄仁勋等。

「 思想者 」部分,中国科学院教授曾毅、斯坦福大学教授李飞飞、OpenAI 联合创始人兼首席科学家 Ilya Sutskever,以及深度学习三巨头 Geoffrey Hinton、Yann LeCun、Yoshua Bengio 均入选。

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(图源于 XR INNOtopia)

这 100 个 AI 影响力人物,是由《时代》周刊最有资深的编辑和记者,花了几个月的时间从几十个来源收集推荐,汇总得到了一个包含数百个提名的名单,再最终形成了这个 100 人的名单。大部分人的故事,在《人工智能简史》上能够看到。

透过历史,看到这些人对 AI 领域发展的贡献。正如《时代》周刊主编在榜单评语中写道,“ 他们的洞察力、愿望和缺点将决定这一日益有影响力的技术的方向。”


人工智能研究的两条路线

在过去 70 年的发展历史上,有两条技术路线,就像跷跷板一样,一上一下,此起彼伏,就当前来看,连接主义路线得到了快速发展。我简单分析一下这两条路线的关键差异。

符号主义,以逻辑推导为核心,底层实现更多是基于规则,通过符号和符号之间的逻辑关系来表达智能。这条路线的特点是可解释性强,毕竟每一步都是有逻辑的。

连接主义,以统计分析为核心,底层是数据的分类、关联,通过模仿人脑神经元的链接方式来表达智能。这条路线的特点是有些不可解释,在海量参数下,涌现了智能,泛化,幻觉,难以解释。

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连接主义语料库(橙)与符号主义语料库(蓝)

(图源于“AI 范儿”)

在过去,符号主义长期占据主导地位,产生了商业和社会价值,比如专家系统,知识图谱等,但在较长一段时间内达到了瓶颈。

随着算力,算法,数据的指数级增长,连接主义背后机器学习,深度学习,强化学习等展现出极大优势,最最有影响的是 2016 年的 AlphaGo 战胜人类围棋冠军,以及 2022 年 OpenAI 推出的 ChatGPT,似乎预示着连接主义是人工智能的最好路径。

人工智能的连接主义学派,是模仿人脑的神经元连接方式来构造智能。在《人工智能简史》上,缺少了对于脑神经科学的发展历史和关键人物的讲述。如果有兴趣,可以通过阅读《新机器智能》和《千脑智能》这两本书来更深入了解神经网络和人工智能之间的发展关系。



现在

血清素 VS 多巴胺 VS 内酚酞

正视当前,跟大家分享下趣味的人工智能 3 大人群划分,这里借用“脑科学“中,关于人的快乐感觉的研究。人的快乐来自 3 种大脑化学物质,分别是血清素,多巴胺,内啡肽。三个层级的快乐感觉,引申定义了看待人工智能的三类人群。


血清素群体

血清素是帮助我们放松心情,减轻焦虑感,可以概括为 “ 舒适感 ” 。

血清素群体,在国民现象级产品中可以看到,是非常庞大的。比如,头条的新闻,抖音的视频,越刷越好看,越好看越刷。我们现在知道,这里基于个人兴趣爱好等特征的精准推荐,推荐算法比你自己还了解你。这类场景的用户不需要关心什么是人工智能,方便使用就可以了。这是理解人工智能的一种形式:科技让生活更美好。


多巴胺群体

多巴胺则让人感到愉悦,可以概括为 “ 快感 ” 

多巴胺群体,使用工具提升效率的人,比如:使用 ChatGPT 写文案,使用 Midjourney 画图,使用 runwayml 将图生成视频等等工具。这类 ToB 的场景,使用工具提效,有学习门槛,要付出一点成本。因为这个群体知道:取代自己的不是 AI ,而是更懂 AI 的人。


内啡肽群体

内啡肽则是让人感受到极大的 “ 成就感 ” 。要获得内啡肽分泌,必须先付出巨大的努力,忍受极大的痛苦。而一旦成功,这种幸福感持续的时间也特别长。

内啡肽群体,他们是预言家,是技术专家,是时代先锋。

代表观点:

英伟达黄仁勋:ChatGPT 是 AI 领域的 iPhone 时刻

盖茨:ChatGPT 表明人工智能历史意义不亚于“PC 或互联网诞生”

GPT-5 恐被叫停, 马斯克、图灵奖得主等千名专家呼吁暂停

陆奇最新演讲审定版:大模型带来的新范式和新机会

吴军:ChatGPT 不算新技术革命,带不来什么变革...

代表企业:

OpenAI/Anthropic、Midjourney、Runwayml、NVIDIA、风投(YC,a16z)

他们是提供服务和工具的群体,他们是算法专家,硬件专家,网络专家,数据科学家,软件工程专家,人伦学家,脑科学家。在他们看来,人工智能是人类未来发展的必经之路,特别是在这次 ChatGPT 发布以来,是“新范式新变革新机遇”,他们坚持了很多年,经历潮起潮落,他们 “ 因为相信,所以看见 ” 。



未来

从人工智能的发展曲线看,我们不难发现:人工智能的发展起起落落,总体向上,近十年来高速发展,特别是去年 11 月份的 ChatGPT 发布以来,迎来新一轮的大爆发。

当前,人工智能的技术已经融入到我们的日常生活中,而且还在快速的发展变化。我们从中能够获得哪些启示?


从 GPT 走向 AGI/ASI

跃见书单 | 一文带你读懂《人工智能简史》_专家系统_05

(图源于“AI 范儿的 A

标签:书单,人工智能,跃见,读懂,AI,OpenAI,内啡肽,ChatGPT,群体
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