近幾年來,得益于大數(shù)據(jù)的積累、計(jì)算能力的提升,深度學(xué)習(xí)從學(xué)術(shù)到工程領(lǐng)域均取得了非常顯著的發(fā)展與突破,尤其是諸如圖像識(shí)別、語音識(shí)別等實(shí)際場(chǎng)景應(yīng)用。但是,依賴于海量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)、靈活的模型、足夠的運(yùn)算能力以及足以對(duì)抗維度災(zāi)難的先驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),從很大程度上來講妨礙了深度學(xué)習(xí)技術(shù)更為廣泛的運(yùn)用。為此,在全球范圍內(nèi),眾多人工智能領(lǐng)域的學(xué)術(shù)大師及業(yè)界專家上下求索,也由此催生了小數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)(Learning from limited information),通過更少的數(shù)據(jù)以及更確定的方法讓 AI 學(xué)習(xí)更加高效。
然而什么是小數(shù)據(jù)?機(jī)器怎樣從小數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)?小數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)將從哪些方面改變?nèi)斯ぶ悄艿难芯颗c應(yīng)用?在即將于 7 月 22 - 23 日舉行的中國人工智能大會(huì)(CCAI2017)上,特別邀請(qǐng)到日本理化學(xué)研究所先進(jìn)智能研究中心主任 Masashi Sugiyama,現(xiàn)場(chǎng)為所有參會(huì)者一解小數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)之惑,并分享其團(tuán)隊(duì)在監(jiān)督弱化分類方面的最新研究進(jìn)展。在會(huì)前,CSDN 記者特別采訪了 Masashi Sugiyama 教授,接下來,讓我們一起先睹為快。
Masashi Sugiyama 是日本理化學(xué)研究所先進(jìn)智能項(xiàng)目組主任( Director of RIKEN Advanced Intelligence Project)。RIKEN 成立于 1917 年,是日本最大的綜合研究機(jī)構(gòu),其中,由 Masashi Sugiyama 領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)智能項(xiàng)目組成立于 2016 年,主要著眼于研發(fā)下一代 AI 技術(shù),如小數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)、因果推理(Causal inference)、不確定性學(xué)習(xí)(Learning with uncertainty)以及假設(shè)檢驗(yàn)等,同時(shí),還有加速醫(yī)學(xué)、材料科學(xué)、制造業(yè)的科研進(jìn)程,解決基礎(chǔ)設(shè)施管理、社會(huì)抗災(zāi)能力、老年醫(yī)療保健等社會(huì)問題。而 Masashi Sugiyama 教授本人的研究領(lǐng)域則包括機(jī)器學(xué)習(xí)的理論和算法(如協(xié)變量適應(yīng)、密度比預(yù)估和強(qiáng)化學(xué)習(xí)等),及其在實(shí)際問題中的應(yīng)用。
CSDN:什么是小數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)?為什么要使用小數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)?如何實(shí)現(xiàn)?
Masashi Sugiyama:雖然現(xiàn)在大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)仍是主流,但在很多應(yīng)用領(lǐng)域,收集到足夠機(jī)器用來學(xué)習(xí)的龐大的數(shù)據(jù)是非常昂貴的。在這種情況下,使用小數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)是一個(gè)理想的解決方式。但也有它的弊端,因?yàn)楫?dāng)進(jìn)行小數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)時(shí),我們需要目標(biāo)領(lǐng)域中強(qiáng)大的先驗(yàn)知識(shí)作為支撐,過多先驗(yàn)知識(shí)的介入意味著犧牲掉機(jī)器學(xué)習(xí)的靈活性。所以使用有限信息進(jìn)行學(xué)習(xí)的精髓在于,使用領(lǐng)域知識(shí)之外的相對(duì)便宜的數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)。
CSDN:若小數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)能夠成功,將對(duì)哪些 AI 領(lǐng)域造成改變,進(jìn)而對(duì)哪些行業(yè)產(chǎn)生影響?
Masashi Sugiyama:利用小數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)是大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)的母集,所以說它一方面可以解決大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)不能解決的問題,另一方面在大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)已經(jīng)得以應(yīng)用的領(lǐng)域也能有所發(fā)揮,因?yàn)槭褂眯?shù)據(jù)學(xué)習(xí)能夠在避免使用昂貴數(shù)據(jù)的同時(shí)達(dá)到更優(yōu)的效果。
CSDN:您和您的團(tuán)隊(duì)在小數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)方面已經(jīng)取得了哪些進(jìn)展?
Masashi Sugiyama:多樣性對(duì)于小數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)至關(guān)重要,因?yàn)閷?duì)于不同的應(yīng)用場(chǎng)景,收集數(shù)據(jù)的局限性是不同的。我們正在研發(fā)一種通用的算法使其解決機(jī)器學(xué)習(xí)過程中的不同問題,例如將很多不同種類的未標(biāo)注數(shù)據(jù)集進(jìn)行分類、將標(biāo)注與未標(biāo)注數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、半監(jiān)督學(xué)習(xí)中的分類問題、充分標(biāo)注的數(shù)據(jù)的分類問題等。
CSDN:日本的科研機(jī)構(gòu)更傾向于哪些 AI 技術(shù)及應(yīng)用的研究?哪些 AI 應(yīng)用在日本已經(jīng)落地?
Masashi Sugiyama:日本的機(jī)器學(xué)習(xí)研究人員更多地關(guān)注基礎(chǔ)研究,當(dāng)然,同時(shí)也會(huì)有一些人在科學(xué)及工程領(lǐng)域從事應(yīng)用科學(xué)相關(guān)的研究工作。在基礎(chǔ)研究與應(yīng)用之間存在很大的鴻溝,如何搭建鴻溝上的橋梁至關(guān)重要。所幸,這些建橋的工作在一些領(lǐng)域已經(jīng)逐漸展開,例如對(duì)癌癥及老年癡呆的研究、再生醫(yī)學(xué)、制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施管理以及抗災(zāi)能力提升的研究等方面。
CSDN:您認(rèn)為當(dāng)前 AI 技術(shù)發(fā)展的瓶頸在哪兒?并請(qǐng)展望 AI 未來的發(fā)展方向。
Masashi Sugiyama:私密性、安全性、以及倫理問題會(huì)成為人工智能系統(tǒng)發(fā)展的瓶頸。在 AI 技術(shù)發(fā)展之外,如何分析及管理 AI 可能帶來的社會(huì)問題也是需要重視的方面。
CSDN:在本屆 CCAI 現(xiàn)場(chǎng),您將帶來的演講主要關(guān)于哪些方面?希望觀眾從中收獲怎樣的啟發(fā)?
Masashi Sugiyama:我的演講題目是《弱監(jiān)督學(xué)習(xí)的最新研究進(jìn)展》,在演講中我將介紹我們對(duì)于弱監(jiān)督學(xué)習(xí)下的分類問題的研究成果,包括將兩種類別的無標(biāo)簽數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、將有標(biāo)簽與無標(biāo)簽數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、一個(gè)對(duì)于半監(jiān)督分類問題的通用方法、以及對(duì)于有標(biāo)簽數(shù)據(jù)的分類。最后,我將簡(jiǎn)單介紹日本理化學(xué)研究所先進(jìn)智能項(xiàng)目組(RIKEN AIP)。
關(guān)于 CCAI
中國人工智能大會(huì)(CCAI),由中國人工智能學(xué)會(huì)發(fā)起,目前已成功舉辦兩屆,是中國國內(nèi)級(jí)別最高、規(guī)模最大的人工智能大會(huì)。秉承前兩屆大會(huì)宗旨,由中國人工智能學(xué)會(huì)、阿里巴巴集團(tuán) & 螞蟻金服主辦,CSDN、中國科學(xué)院自動(dòng)化研究所承辦的第三屆中國人工智能大會(huì)(CCAI 2017)將于 7 月 22-23 日在杭州召開。
作為中國國內(nèi)高規(guī)格、規(guī)??涨暗娜斯ぶ悄艽髸?huì),本次大會(huì)由中國科學(xué)院院士、中國人工智能學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)譚鐵牛,阿里巴巴技術(shù)委員會(huì)主席王堅(jiān),香港科技大學(xué)計(jì)算機(jī)系主任、AAAI Fellow 楊強(qiáng),螞蟻金服副總裁、首席數(shù)據(jù)科學(xué)家漆遠(yuǎn),南京大學(xué)教授、AAAI Fellow 周志華共同甄選出在人工智能領(lǐng)域本年度海內(nèi)外最值得關(guān)注的學(xué)術(shù)與研發(fā)進(jìn)展,匯聚了超過 40 位頂級(jí)人工智能專家,帶來 9 場(chǎng)權(quán)威主題報(bào)告,以及“語言智能與應(yīng)用論壇”、“智能金融論壇”、“人工智能科學(xué)與藝術(shù)論壇”、“人工智能青年論壇”4 大專題論壇,屆時(shí)將有超過 2000 位人工智能專業(yè)人士參與。
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