2024机器学习发展与未来.pptx

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机器学习发展与未来;大数据时代;;机器学习;[C.Brodleyetal.,AIMagazine2012];在一项关于婴儿和儿童残疾的研究中,美国Tufts医学中心筛选了约33,000篇摘要;为了降低昂贵的成本,Tufts医学中心引入了机器学习技术;典型的机器学习过程;机器学习源自“人工智能”;;;第三阶段:学习期;机器学习已经“无处不在”;机器学习有坚实的理论基础;技术

任务

形态;深度学习的兴起;可以说受到了一点生物神经机制的“启发”,但远没有“受指导”

至今最常用的算法:BP

[Rumelhartetal.,1986];有多深?——例如微软研究院2015年在ImageNet竞赛使用152层网络;深度学习最重要的作用:表示学习;深度学习最重要的作用:表示学习;深度学习会不会“一统江湖、千秋万载”?;;深度学习会不会“一统江湖、千秋万载”?;神经网络发展回顾;巧合?

1950年代中:现代电子计算机广泛应用

1980年代初:Intelx86系列微处理器与内存条技术广泛应用

2000年代中:GPU、CPU集群广泛应用;;技术

任务

形态;AlphaGo;;传统机器学习任务;;;主要针对封闭静态环境(重要因素大多是“定”的)

数据分布恒定样本类别恒定样本属性恒定评价目标恒定;样本

样本评价;“雪龙号”面临的难题;;AAAI“主席报告”

(“PresidentialAddress”)

2016.02.14;;;;技术

任务

形态;“机器学习”形态是什么?;局限(1):需要大量训练样本;技术局限(2):难以适应环境变化;技术局限(3):黑箱模型;此外……;;学件(Learnware);可重用(reusable);可演进(evolvable);;规约(specification);;学件带来改变;;深度学习可能有“冬天”

它仅是机器学习中的一种技术;更“潮”的技术总会出现

机器学习不会有“冬天”

除非我们不再需要分析数据

关于未来

技术:能有效利用GPU等计算设备(未必是深度学习)……5年?

任务:开放环境机器学习任务(鲁棒性是关键) ……10年?

形态:从“算法+数据”到“学件”(Learnware)……15年?;

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