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關于人工智能的現狀和未來的發(fā)展分析

英特爾物聯(lián)網 ? 來源:djl ? 作者:朱熙 ? 2019-09-16 08:48 ? 次閱讀

從代碼蛻變成人工智能,AlphaGo在圍棋界證明了自己后,已經向游戲《星際爭霸2》正式發(fā)起挑戰(zhàn)。對我們的生活而言,競賽只是他嶄露頭角的第一步。

電腦 人腦 VS 2016年3月,科技界的TOP 1熱詞非“AlphaGo”莫屬了。AlphaGo這個圍棋人工智能程序以4:1的總比分戰(zhàn)勝世界圍棋冠軍、職業(yè)九段選手李世石。雖然只是一次測試賽,但可以說在一定程度上,代表著人工智能最新成果的“機器”打敗了“人腦”。

大多數人腦海里不禁陸續(xù)涌現出美國好萊塢電影里各種機器人大戰(zhàn)的橋段,像《機械公敵》里的NS-5型機器人,有著酷似人類的外形,可以取代人類的各種工作,從保姆、廚師、快遞、遛狗到管理家庭收支,簡直無所不能;又如帥酷的施瓦辛格主演的《終結者》系列電影,機器人統(tǒng)治了地球,而“落后”的人類奮起反抗;又如《黑客帝國》里的男主穿梭于虛擬與現實世界不斷與機器人PK……

這些故事在AlphaGo戰(zhàn)勝李世石事件后似乎即將發(fā)生,于是大量文科畢業(yè)的編輯們開始撰文“機器要統(tǒng)治人類”“人工智能就是人類的終點”云云,以吸引網友們無辜的眼球,獲取大量點擊率。

現在,讓我們通過“AlphaGo”來看看:

?什么是人工智能?? 人工智能如何影響我們的生活?? Maker們又可以做些什么?

1 什么是人工智能

AlphaGo是一款圍棋人工智能程序,由位于英國倫敦的谷歌(Google)旗下DeepMind公司的戴維·西爾弗、艾佳·黃和戴密斯·哈薩比斯與他們的團隊開發(fā),據說AlphaGo的主要算法是利用“價值網絡”計算局面,用“策略網絡”選擇下子,可以說AlphaGo是用上面兩個算法去“思考”的。

人工智能,說簡單點,就是機器能夠自主學習、自主判斷,就像AlphaGo一樣“思考”。那么,人工智能如何學習便是其中關鍵。

在說人工智能如何學習之前,我們解釋一個名詞“人工神經網絡”。人類的大腦是好多好多的神經元組成的,就好比公路上的十字路口(神經元實際有多個路口),路口多了,選擇的路線也就多了,走不同的路線,兩旁的內容與風景也是不同的,這也就影響了人們的思考,形成了不同人對于同一個事物的不同看法。“人工神經網絡”就是模擬生物神經網絡,建立某種簡單模型,根據不同的連接方式組成不同的網絡。其由大量的神經元之間相互聯(lián)接構成,每個神經元代表一種特定的輸出函數;每兩個神經元間的連接都代表一個對于通過該連接信號的加權值,這就相當于人工神經網絡的記憶。雖然,人工神經網絡提出已經六七十年,但最近幾年才興起,其典型應用的模式識別技術、自動控制,在相關領域解決了大量實際問題,表現出良好的智能特性。

人工神經網絡是一個過于龐大的概念,對于AlphaGo來說,它使用了“深度學習”算法具體實現。“深度學習”是指多層的人工神經網絡和訓練它的方法。一層神經網絡會把大量矩陣數字作為輸入,通過非線性激活方法取權重,再產生另一個數據集合作為輸出。這就像生物神經大腦的工作機理一樣,通過合適的矩陣數量,多層組織鏈接一起,形成神經網絡“大腦”,進行精準復雜的處理,就像人們識別物體標注圖片一樣。

說了這么多高深的學術知識,相信不少人會認為人工智能離我們普通人的生活比較遠,其實不然。

2 人工智能如何影響我們的生活?

生活在帝都,筆者每天開車出入小區(qū)、學校,行駛在道路上都會遇到攝像頭,它們忠誠地識別我的車牌,而這個識別的過程就是應用了人工神經網絡的算法的人工智能。如果我們的車牌濺上泥點或者污漬導致車牌缺劃,亦或未能保持完整水平,是否會影響識別進程?如果人眼識別,非常容易完成,我們的大腦會根據筆畫的方向與趨勢評估可能的數字,但是在人工智能未發(fā)展前,電腦僅能保證與樣本完全一致才會正確識別,這個顯然不符合日常快速、模糊判斷的應用。而現在應用了人工智能的車牌識別系統(tǒng),車牌在少量污濁情況下準確識別成功率已經接近100%。

3 Maker們又可以做些什么?

AlphaGo只有一個,還屬于谷歌公司。

話題還要轉回來,對于我們這些Maker們來說,想玩這么高大上的人工智能也是挺容易的。我們就拿這個車牌識別系統(tǒng)的人工智能來說,在我們的英特爾開發(fā)板上,例如Edison,安裝OpenCV模塊,用來進行圖形圖像處理,這里提示一下,要將有關GUI的代碼全部注釋掉,因為英特爾開發(fā)沒有GUI。然后,我們再從github上面獲取有關車牌識別的代碼,https:\github.com/liuruoze/easyPR。之后,我們創(chuàng)建一個項目,并在項目中添加OpenCV的支持,參考示例代碼如下:

//添加OpenCV頭文件 ${DEVKIT_HOME}/devkit-x86/sysroots/i586-poky-linux/usr/include/opencv ${DEVKIT_HOME}/devkit-x86/sysroots/i586-poky-linux/usr/include/ ${DEVKIT_HOME}/devkit-x86/sysroots/i586-poky-linux/usr/include/c++ ${DEVKIT_HOME}/devkit-x86/sysroots/i586-poky-linux/usr/include/c++/i586-poky-linux ${DEVKIT_HOME}/devkit-x86/sysroots/i586-poky-linux/usr/include/c++/bits //添加鏈接庫 ${LDFLAGS} lopencv_calib3d –lopencv_contril –lopencv_core –lopencv_features2d –lopencv_flann –lopencv_gpu –lopencv_highgui –lopencv_imgproc –lopencv_legacy –lopencv_ml –lopencv_nonfree –lopencv_objdetect –lopencv_ocl –lopencv_photo –lopencv_stitching –lopencv_superres –lopencv_video –lopencv_videostab –lrt –lpthread –lm –ldl //主函數 Int main(int argc, char *argv[]){ Input_carmera = cvCaptureFromCAM(-1);//打開攝像頭 Signal(SIGINT, sigroutine); While(1){ Frame = cvQueryFrame(input_carmera);//讀入一幀圖像 If(frame != NULL){ cvSaveImage(“car_detect.png”, frame); } Mat src = imread(“car_detect.png”); CPlateRecognize pr; Pr.LoadANN(“model/ann.xml”); Pr.LoadSVM(“model/svm.xml”); Pr.setLifemode(true); Pr.setDebug(true); Vertor plateVec; Result = pr.plateRecognize(src, plateVec); }

Result里存儲的便是我們利用人工智能識別出來的車牌號了。如果顯示出來?利用什么顯示出來?限于篇幅的原因不再一一講述。

AlphaGo的出現帶動了人工智能產業(yè),人工智能的前景將非常樂觀。對于科學家們要努力的還有很多,任重道遠;對于我們普通民眾,只需要安心享受人工智能帶給我們的舒適、便捷即可。

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