但這同樣適用于創(chuàng)造力嗎?這依然是遙不可及的任務,還是比我們想象的更接近成功? 甚至是現(xiàn)在就已經(jīng)出現(xiàn)了嗎?看著谷歌Deep Dream項目生成的這些圖片,我發(fā)現(xiàn)自己一直 疑惑不已:如果我在參觀倫敦泰特藝術館時看到它們,我會有什么反應?我會立即對它們置 之不理,或者,令人尷尬地,我會努力將它們與贏得當年特納獎的其他藝術品區(qū)分開?如果 我們知道它是由谷歌神經(jīng)網(wǎng)絡創(chuàng)作的由數(shù)據(jù)驅動的作品,我們的反應會不會與我們認為這是 一名人類藝術家的作品時有所不同?如果碰巧創(chuàng)作出兩幅相同的圖片:一幅由人類創(chuàng)作,另 一幅由人工智能創(chuàng)作,又將如何?我們的判斷會有所不同嗎?人工智能的發(fā)展正在愈加受到國家的關注與政策的扶持,其發(fā)展進入新階段,成為國際競爭的新焦點。蘇州卷積神經(jīng)網(wǎng)絡人工智能零基礎培訓場景
洛恩的進化算法遠不是一個異常值。除了設計,進化算法也用于需要創(chuàng)造力的所有領 域。比如,一些建筑師使用進化算法按照具體建筑風格想出了數(shù)千個設計版本,致使這些設 計看起來像谷歌Deep Dream版的辦公大樓或巴洛克式大教堂。還有一種進化算法稱 為“Eurequa”,由康奈爾大學的創(chuàng)新機器實驗室的主任和該大學的一位博士開發(fā),它一直從 事描述自然法則的實驗。Eurequa的創(chuàng)立者胡德·利普森(Hod Lipson)表示:“Eurequa不是 一種在旁邊等待的消極算法,它會提出問題,這就是好奇心?!鄙钲趖ensorflow人工智能零基礎培訓前景人工智能將會替代更多的工作,還是會創(chuàng)造更多就業(yè)機會?
通常,谷歌會修正“這類訓練事故”。但是對于Deep Dream,谷歌決定從相反的方向開 始。其結果是帶來了超現(xiàn)實的圖景,而這似乎更應該感謝薩爾瓦多·達利(Salvador Dal)和 H. P. 洛夫克拉芙特(H. P. Lovecraft),而不是谷歌的聯(lián)合創(chuàng)始人拉里·佩奇和謝爾蓋·布林。 谷歌團隊讓神經(jīng)網(wǎng)絡重點關注其發(fā)現(xiàn)的所有異?,F(xiàn)象。由于接到的指令是極度重視在每張圖 片中發(fā)現(xiàn)的元素,Deep Dream創(chuàng)造出了奇妙的夢幻之旅。神經(jīng)網(wǎng)絡收到圖片,并按要求對 其分類,隨后再加入細節(jié),就會陷入了一個陌生但迷人的反饋回路。
除非發(fā)生災難性風險,在就業(yè)方面,整體看來,人工智能對人類的影響是積極的。經(jīng)濟 將運行得更加平穩(wěn),機器人和人工智能將接手許多不受歡迎的工作并且創(chuàng)造新工作,這就將 人類解放出來,他們可以去追求更重要的目標。人工智能能夠完成我們目前做的大部分工 作,但是人類距離退出工作崗位還早得很。 總而言之,肯·詹寧斯被IBM的人工智能機器人打敗多年以后,我們還是不會廢寢忘食地 觀看冷知識節(jié)目中兩個人工智能的對抗。盡管《危險邊緣》展示了人工智能的機智,但是觀 眾真正想看的是人的個性。這才是重要的戲碼。數(shù)學是人工智能的基礎,機器學習是當下人工智能的重點。
馬里烏斯·烏爾薩凱并不是較早考慮機器如何使人死后永生的人。數(shù)十年前,多 人網(wǎng)絡游戲就不得不面對當紅玩家或創(chuàng)建者死后的局面。以《龍與地下城》(Dungeons and Dragons Online)這款桌面游戲為例,在聯(lián)合創(chuàng)始人之一加里·吉蓋克斯(Gary Gygax)去世 后,游戲中創(chuàng)建了一個以他的錄音做旁白的任務。那是一種墳墓中傳來的縹緲可怖之音,提 醒玩家在靠近任務發(fā)生的地方可以找到吉蓋克斯的虛擬墳墓。 此外,還有更多其他案例,它們都表明了人類及其決策過程是如何嵌入機器代碼的。人工智能是大家公認的熱點和未來趨勢,目前對人工智能感興趣的學生更是不在少數(shù)。西安AI人工智能零基礎培訓崗位
深度智谷科技的人工智能培訓課程包含哪些呢?蘇州卷積神經(jīng)網(wǎng)絡人工智能零基礎培訓場景
在現(xiàn) 在,神經(jīng)系統(tǒng)科學家已經(jīng)大致了解了大腦神經(jīng)元的作用是什么,以及它們是如何與其他神經(jīng) 元相互交流的,但他們?nèi)匀粺o法明確地說出實際交流的是什么。神經(jīng)元有上百乃至上千個變 體,每個變體都有自己的細胞類型和不同的分子特性?,F(xiàn)在,我們?nèi)匀徊恢酪还灿卸嗌俜N 神經(jīng)元,或者每種神經(jīng)元的電學或結構屬性是什么。我們也不知道大腦采用什么格式進行編 碼。我們知道計算機使用JPEG和GIF等文件格式為圖片進行編碼,或者DOC和TXT格式為文 本文件進行編碼。理解大腦意味著不僅要理解單個神經(jīng)元的工作方式,也要理解與它們并行的作為神經(jīng)網(wǎng)絡一部分的其他神經(jīng)元之間的互動方式。蘇州卷積神經(jīng)網(wǎng)絡人工智能零基礎培訓場景
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