Google 稍早在日本東京總部舉辦 AI Day,與來(lái)自日、韓、中等11個(gè)國(guó)家、將近60家媒體,說(shuō)明有關(guān) Google 發(fā)展 AI 的三個(gè)方向,強(qiáng)調(diào) AI 主要在幫助人類解決日常所需,并非用來(lái)取代人類。而對(duì)所有領(lǐng)域來(lái)說(shuō),AI 跟機(jī)器學(xué)習(xí)雖然有很大的進(jìn)展,但一切都只是剛起步而已,唯有人工智能進(jìn)入人類生活,才能抓住它改善全人類生活的潛力與機(jī)會(huì)。
Google 發(fā)展人工智能已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)15年,不過(guò)近期來(lái)說(shuō),全球人工智能真正開始積極推展的,主要還是 AlphaGo 在韓國(guó)對(duì)上李世石一役,因?yàn)閲鍝碛畜@人的10 的170 次方種可能的棋盤布局,相較于1997 年打敗棋王Gary Kasparov 的西洋棋程式 DeepBlue,可謂大幅度進(jìn)展。
首度抵日的 Google 研究團(tuán)隊(duì)資深研究員 Jeff Dean 在這次的大會(huì)中揭示 Google 發(fā)展 AI 的三個(gè)方向,分別為「貼近人類需求的Google 產(chǎn)品」、「持續(xù)打造創(chuàng)新的服務(wù)跟應(yīng)用」,以及「研究出可解決人類難題的工具」。
Google 研究團(tuán)隊(duì)資深研究員 Jeff Dean。
方向一:持續(xù)打造創(chuàng)新的服務(wù)跟應(yīng)用
大家都知道,Google CEO Sundar Pichai 在 Google I/O 期間,曾明確揭示 Google 公司的下個(gè)十年將會(huì)從 Mobile-First 朝向以 AI-First 為核心發(fā)展。事實(shí)上,像是Android、Chrome、Google Search、Google Play、Gmail、Google Maps、YouTube 等 7 個(gè)導(dǎo)入人工智能的產(chǎn)品,目前已經(jīng)有超過(guò) 10 億用戶。
Jeff Dean 在現(xiàn)場(chǎng)展示了透過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)怎么樣學(xué)習(xí)貓、狗、汽車、蘋果、花等影像,然后最后辨識(shí)出貓?,F(xiàn)在透過(guò) Goolge Lens 可以辨識(shí)獅子、聲音語(yǔ)調(diào)、文字內(nèi)容,甚至照片,好比說(shuō)你給他一張火車的照片,系統(tǒng)已經(jīng)可以清楚辨識(shí),并告訴你這是一輛藍(lán)、黃相間車身的火車,目的地是往哪里。
除此之外, Google Lens 還可以輕易辨識(shí)地點(diǎn)、路邊書本的名字、圖片上的地圖、拍攝美術(shù)館,還可以進(jìn)一步了解美術(shù)館正在展覽的內(nèi)容,而導(dǎo)入機(jī)器學(xué)習(xí)的 Gmail 現(xiàn)在可以成功阻擋 99.9% 的垃圾郵件;最新推出的 Google Home 可支援多達(dá) 6 個(gè)人的語(yǔ)音配對(duì)。
其他還有像是 Google Play Music 透過(guò)導(dǎo)入 AI 技術(shù),能理解用戶喜歡的音樂(lè)、然后提供相對(duì)應(yīng)的個(gè)性推薦。如果是美國(guó)部分城市用戶,使用 Google Maps 還有「停車預(yù)測(cè)」功能,其背后更集合了群眾回饋以及機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),建構(gòu)了一套系統(tǒng)來(lái)幫助使用者預(yù)測(cè)停車位。至于大家?guī)缀趺刻焓褂玫?YouTube 平臺(tái),透過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)為YouTube 自動(dòng)上了超過(guò)十億支影片,讓全球三億以上的失聰或聽障朋友也能了解影片內(nèi)容。 Google 翻譯透過(guò)神經(jīng)機(jī)器翻譯系統(tǒng) (Neural Machine Traslation, NMT),也有效提升翻譯的品質(zhì),目前已可支援近 97 種語(yǔ)言跟英文的互譯,其中包括許多亞太地區(qū)的語(yǔ)言...等等。
Google Maps 在美國(guó) 25 個(gè)城市提供停車廠建議功能。
透過(guò) Google Lens 可以在拍下照片之后,確實(shí)了解身邊的事物,或者快速翻譯不熟悉的語(yǔ)言。
透過(guò)導(dǎo)入機(jī)器學(xué)習(xí),現(xiàn)在 Gmail 與 Inbox 已經(jīng)能夠 12% 辨識(shí)信件內(nèi)容,并給予回覆建議。
方向二:貼近人類需求的產(chǎn)品
除了軟件之外,這兩年積極搶攻硬件市場(chǎng)的 Google,同樣透過(guò) AI 進(jìn)行產(chǎn)品軟硬件整合。負(fù)責(zé) Google Pixel 相機(jī)開發(fā)的產(chǎn)品經(jīng)理 Isaac Reynolds 表示,透過(guò) Googe Home,家中的所有人(最多同時(shí)6 人)都跟機(jī)器對(duì)話,而機(jī)器可以快速回應(yīng)各種不同需求,好比說(shuō)請(qǐng)它設(shè)定房間的鬧鐘、問(wèn)它義大利的時(shí)間、要它開啟客廳的電視并播放 Netflix 等等,而且可以清楚辨識(shí)每個(gè)人的聲音,這是深度學(xué)習(xí)的一環(huán),Google 已經(jīng)導(dǎo)入超過(guò) 1000 個(gè)不同的房間位置的聲音模組,現(xiàn)在透過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)機(jī)制,它能了解每個(gè)人的聲音、回應(yīng)每個(gè)人的需求,后續(xù)推出的 Google Home Max 是高階的音箱,提供跟Google Home 一樣的功能,并且更能夠理解人們的所在地點(diǎn)。
Google HOME 的實(shí)際應(yīng)用很廣,可在居家辨別6 個(gè)不同的家族成員的聲音,并給予即時(shí)回應(yīng),包括可以在電視還未開啟的前提下,使用「幫我在電視里秀出我養(yǎng)的狗狗的照片」的指令。
至于 Google Pixel 的人像模式,同樣也是導(dǎo)入機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),借由認(rèn)識(shí)環(huán)境,以及誰(shuí)是主體,借此模擬出景深效果。至于 Pixel 2 人像模式又更進(jìn)階,除了上述的學(xué)習(xí)機(jī)制,透過(guò)兩個(gè)不同的 Photodiode,在一個(gè)非常小的單鏡頭當(dāng)中,可以認(rèn)識(shí)環(huán)境做出深度地圖,有效區(qū)別出人像與背景,接著將「劃分遮罩」和「深度圖」組合成一張優(yōu)化過(guò)的深度圖,然后根據(jù)估計(jì)的距離決定背景模糊的程度,兩者互相結(jié)合起來(lái),做出更自然的人像模式。
Google Pixel 相機(jī)開發(fā)產(chǎn)品經(jīng)理 Isaac Reynolds。
方向三:研究出可解決人類難題的工具
首先談到自然語(yǔ)言學(xué)習(xí),Google 人工智慧研究總監(jiān) Linne Ha 分享一位名為 Arm 的故事,一名泰國(guó)工人透過(guò)跟機(jī)器對(duì)話,轉(zhuǎn)換成文字之后,成功找到失散多年的家人。目前全球有超過(guò)6000 種語(yǔ)言,當(dāng)中的4000 種語(yǔ)言人口只有100 萬(wàn)人,如果能夠透過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)的技術(shù),讓每個(gè)能夠上線的人們都能用自己的語(yǔ)言與其他人交流,將可望創(chuàng)造更多類似Arm 的故事。
Google 人工智慧研究總監(jiān) Linne Ha。
除了自然語(yǔ)言,最近這幾年相當(dāng)火紅的語(yǔ)音助理當(dāng)中,Google Assistant 應(yīng)該是近年來(lái)最具有人工智慧色彩的語(yǔ)音助理。 Google Assistant 工程技術(shù)總監(jiān)Pra Gupta 表示,一年前推出的 Google Assistant,現(xiàn)在已經(jīng)在搜尋、Google Maps、Android Wear、Android TV、Google Home 等服務(wù)當(dāng)中都有她的影子,透過(guò)Google Assistant 用戶可以輕易地控制家電、操作App,而且不用遙控器就可以讓電視透過(guò)聲控的方式啟動(dòng)、選擇影片等等。
Pra Gupta 指出,Google Assistant 還在成長(zhǎng)當(dāng)中,目前支援英文、德文、韓文、西班牙文、法文、義大利文、日文、葡萄牙文,現(xiàn)在希望能為更多的裝置提供 Assistant 服務(wù)。
Google Assistant 工程技術(shù)總監(jiān) Pra Gupta。
而事實(shí)上除了Google Assistant,Google 云端平臺(tái)開發(fā)顧問(wèn) Kaz Sato 表示,Google 發(fā)展云端應(yīng)用超過(guò)18 年,現(xiàn)在也已經(jīng)全面導(dǎo)入 AI 技術(shù),現(xiàn)在已經(jīng)可以有效地處理旗下與第三方合作廠商各項(xiàng)服務(wù)的后端處理,這包括影像分析、數(shù)據(jù)管理等等,有效提升企業(yè)運(yùn)作效率。
除了 Google 內(nèi)部,這次也有第三方合作廠商導(dǎo)入 AI 技術(shù)。像是創(chuàng)立于 1919 年的兒童食品公司 Kewpie,在日本因?yàn)楫?dāng)?shù)匦枨?,需要加速生產(chǎn)才能因應(yīng)市場(chǎng)變化,因此該公司最后選擇導(dǎo)入 AI 技術(shù)。
正所謂「好的產(chǎn)品從好的想法開始」,AI 提供許多很好的建議,好比說(shuō)透過(guò)AI 來(lái)協(xié)助檢驗(yàn)?zāi)男R鈴薯是適合嬰兒食用,快速篩檢哪些條件的馬鈴薯是不適合食用的,初期食品廠在 2 個(gè)月內(nèi)提供 AI 超過(guò)100 萬(wàn)顆馬鈴薯給它辨識(shí),像是有些馬鈴薯已經(jīng)變色了、代表不安全,借此減少人工檢測(cè)上的負(fù)擔(dān),現(xiàn)在生產(chǎn)線已經(jīng)突破以往的生產(chǎn)效率。這是我們與 Google 合作的一個(gè)重大突破。
兒童食品公司Kewpie 導(dǎo)入 AI 技術(shù),透過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)的方式協(xié)助機(jī)器每天過(guò)濾上萬(wàn)顆馬鈴薯顆粒,協(xié)助控管兒童食品安全。
談到機(jī)器學(xué)習(xí),Google 研究團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品經(jīng)理、醫(yī)學(xué)博士彭浩怡(Lily Peng)再次說(shuō)明了Google 與印度當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)的合作,以及透過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)能夠快速篩檢出糖尿病視網(wǎng)膜病變,借此知道哪些人是高風(fēng)險(xiǎn)的糖尿病患者。
Google 研究團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品經(jīng)理、醫(yī)學(xué)博士彭浩怡(Lily Peng)分享 Google 怎么與第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)助貧苦人家進(jìn)行診斷醫(yī)療。
人工智能應(yīng)用也能應(yīng)用在生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面,新西蘭威靈頓維多利亞大學(xué)博士Victor Anton 分享他在威靈頓,透過(guò)多的設(shè)置錄音裝置(如黃色的點(diǎn)),錄制超過(guò) 15,000 小時(shí)的聲音資料,接著搭配機(jī)器學(xué)習(xí)的方式,然后整理資料、訓(xùn)練Tebsorflow、測(cè)試、分辨,讓機(jī)器可以明確分析出哪些鳥在什么時(shí)候在哪些地方。
新西蘭威靈頓維多利亞大學(xué)博士 Victor Anton 分享他在威靈頓,透過(guò)多的設(shè)置錄音裝置(如黃色的點(diǎn)),搭配機(jī)器學(xué)習(xí)的方式,分析鳥類習(xí)性。
舉例來(lái)說(shuō),透過(guò)不斷的測(cè)試,團(tuán)隊(duì)已經(jīng)可以清楚了解 Kakariki、hihi 兩種不同的鳥叫聲,下一步,只要透過(guò)手機(jī),就可以確認(rèn)附近會(huì)有哪一種鳥。
Victor Anton 表示,目前團(tuán)隊(duì)已經(jīng)訓(xùn)練三種鳥類模組,透過(guò)搜集影像跟相關(guān)資料了解動(dòng)物行為,包括他們遷徙的狀況、獵食與被獵食的狀況,對(duì)于政府與保育團(tuán)體來(lái)說(shuō),這類型的研究可說(shuō)已經(jīng)解決生態(tài)保育當(dāng)中最大的難題,實(shí)際上當(dāng)?shù)卣膊粩嗤高^(guò)提供資源跟技術(shù),應(yīng)用在生態(tài)保育。
不過(guò)畢竟導(dǎo)致鳥不在某個(gè)棲息地的變因很多,這包括鳥的棲息地、移動(dòng)的位置,透過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)還沒有辦法一次性的解決所有人類對(duì)于動(dòng)物生態(tài)的問(wèn)題,目前還是需要透過(guò)專業(yè)研究、以實(shí)驗(yàn)的方式搭配足夠量的數(shù)據(jù),不過(guò)目前這些數(shù)據(jù)還未公開,主要的原因是整個(gè)研究還未結(jié)束,透過(guò)參數(shù)的調(diào)整,研究出一個(gè)模組之后,才會(huì)分享給更多保育團(tuán)體參考。
Google 發(fā)展 AI 的下一步
談到下一步,Google 這次談得相當(dāng)深入,包括建構(gòu)出更普及的機(jī)器學(xué)習(xí)(Accessibility of building ML)訓(xùn)練模組,這包括在教育領(lǐng)域幫助更多人建構(gòu)自己的機(jī)器學(xué)習(xí)模型,內(nèi)部也將持續(xù)透過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)速成課程,訓(xùn)練更多Googler。外部將擴(kuò)大影響范圍,募集更多學(xué)生與科學(xué)家參與培訓(xùn)計(jì)畫,預(yù)計(jì) 2018 年初會(huì)把這個(gè)免費(fèi)的線上課程開放給所有使用者。
Jeff Dean 也談到 SketchRNN 跟 Auto Mechine Learning,前者讓使用者和神經(jīng)網(wǎng)路一起合作畫畫。使用者僅需畫一朵花就能讓系統(tǒng)自動(dòng)完成畫作。后者透過(guò)建立一組作為控制組網(wǎng)路 (controller network) 的神經(jīng)網(wǎng)路能夠推導(dǎo)出上千個(gè)子模型架構(gòu) (“child” model architecture),以找出執(zhí)行效率最好的一個(gè)子模型架構(gòu)。
而在未來(lái),Google 希望能有效提升機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的精準(zhǔn)與正確性,目前也開放讓公民大眾參與研究,為 TensorFlow 提供足夠的訓(xùn)練資料并驗(yàn)證分類的正確性。
再者透過(guò)遠(yuǎn)端感測(cè)可以讓科學(xué)家更輕易的獲得大量數(shù)據(jù)資料,未來(lái)希望透過(guò)建立人工智慧開源的方式,讓生物學(xué)家可以利用機(jī)器學(xué)習(xí)歸納大量數(shù)據(jù),其他時(shí)間就可以省下來(lái)做后續(xù)的結(jié)果判讀和歸納,進(jìn)而更有效的保育鳥類。
相較于微軟亞洲研究院院長(zhǎng)洪小文在 AI Day 當(dāng)中宣布微軟投入 AI 領(lǐng)域的六大承諾、三大研發(fā)面向、以及十二項(xiàng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用情境,Google 研究團(tuán)隊(duì)資深研究員Jeff Dean 在這次的大會(huì)中揭示 Google 發(fā)展 AI 的三個(gè)方向,兩者其實(shí)都是殊途同歸,同樣著重?cái)y手開發(fā)者導(dǎo)入自家人工智慧研究,不過(guò)微軟看起來(lái)比較朝向商務(wù)合作領(lǐng)域發(fā)展,而 Google 則是著重人本應(yīng)用,從行動(dòng)面下手。
Jeff Dean 表示,在理想的人工智能之前,我們相信一切只是開端,并相信唯有讓人工智能進(jìn)入每個(gè)人的生活,才能發(fā)現(xiàn)與抓住它改善全人類生活的潛力和機(jī)會(huì)。
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原文標(biāo)題:Google 公開 AI 發(fā)展三大方向,直言一切才剛剛開始
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