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如何創(chuàng)造可信的AI(AI,人工智能)

如何創(chuàng)造可信的AI(AI,人工智能)

定 價(jià):¥89.90

作 者: 蓋瑞·馬庫斯,歐內(nèi)斯特·戴維斯 著,龍志勇 譯
出版社: 浙江教育出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787572200526 出版時(shí)間: 2020-05-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 285 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  ● 當(dāng)下的AI存在哪些風(fēng)險(xiǎn)?真的有可信的AI嗎? 理想的AI與現(xiàn)實(shí)的AI之間究竟存在哪些差距? 如何構(gòu)建人類和AI之間的信任? 關(guān)于人工智能的炒作總是甚囂塵上,但要得到真正可信的AI,卻遠(yuǎn)比想象的要復(fù)雜得多,超級(jí)智能的時(shí)代還遠(yuǎn)沒有到來。創(chuàng)造真正可信的AI需要賦予機(jī)器常識(shí)和深度理解,而不是簡(jiǎn)單地統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)。本書勾勒了未來人工智能發(fā)展的最佳路線圖,對(duì)當(dāng)前人工智能的現(xiàn)狀進(jìn)行了清晰且客觀的評(píng)估。 ● 作者蓋瑞·馬庫斯是人工智能領(lǐng)域的專家,同時(shí)還是心理學(xué)和神經(jīng)科學(xué)教授,在計(jì)算機(jī)科學(xué)、認(rèn)知科學(xué)、語言學(xué)、人工智能等領(lǐng)域都練就了相當(dāng)深厚的學(xué)術(shù)功底,并敢于挑戰(zhàn)學(xué)術(shù)界的主流觀點(diǎn)。當(dāng)整個(gè)人工智能學(xué)術(shù)界都在過分樂觀地高歌猛進(jìn)時(shí),他不斷撰文和發(fā)表演講來指出以深度學(xué)習(xí)為代表的當(dāng)下AI的弊端和局限性,《如何創(chuàng)造可信的AI》這本書正是馬庫斯對(duì)他關(guān)于人工智能觀點(diǎn)的最佳總結(jié)。 ●蓋瑞·馬庫斯和歐內(nèi)斯特·戴維斯從深度學(xué)習(xí)算法固有的缺陷出發(fā),闡述了當(dāng)下 AI 技術(shù)發(fā)展的桎梏,對(duì)當(dāng)前 AI 的場(chǎng)景應(yīng)用和研究范式中的問題進(jìn)行了分析,他指出AI真正的問題在于信任,常識(shí)才是深度理解的關(guān)鍵。最終從認(rèn)知科學(xué)中提煉出了11條對(duì)人工智能發(fā)展方面的啟示,以通用人工智能為發(fā)展目標(biāo),給出了未來 AI 技術(shù)的一種發(fā)展方向。

作者簡(jiǎn)介

  [美]蓋瑞·馬庫斯(Gary Marcus)●新硅谷機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司Robust.AI首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人。機(jī)器學(xué)習(xí)公司“幾何智能”首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人,該公司于2016年被優(yōu)步收購,隨后馬庫斯在優(yōu)步創(chuàng)立了人工智能實(shí)驗(yàn)室。 ●紐約大學(xué)心理學(xué)和神經(jīng)科學(xué)教授。研究方向跨越人類和動(dòng)物的行為,涉及神經(jīng)科學(xué)、心理學(xué)、人工智能等多個(gè)領(lǐng)域。 ● 1994年于麻省理工學(xué)院博士畢業(yè),師從心理學(xué)大師史蒂芬·平克。[美]歐內(nèi)斯特·戴維斯(Ernest Davis) ●紐約大學(xué)柯朗數(shù)學(xué)科學(xué)研究所計(jì)算機(jī)科學(xué)教授,人工智能領(lǐng)域科學(xué)家。

圖書目錄

第1章 AI該往何處走
真的有可信的AI嗎
狹義 AI 與廣義 AI
理想與現(xiàn)實(shí)之間的鴻溝
如何跨越 AI 鴻溝
第2章 當(dāng)下AI的9個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
機(jī)器人有暴力傾向嗎
機(jī)器也會(huì)犯錯(cuò)
當(dāng)下AI的9個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
第3章 深度學(xué)習(xí)的好與壞
人工智能 > 機(jī)器學(xué)習(xí) > 深度學(xué)習(xí)
什么是深度學(xué)習(xí)
深度學(xué)習(xí)的三個(gè)核心問題
深度學(xué)習(xí)是一個(gè)“美好”的悲劇
第4章 計(jì)算機(jī)若真有那么聰明,為什么還不會(huì)閱讀
Talk to Books 無法回答一切問題
人是怎樣閱讀的
搜索引擎和語音虛擬助手的困惑
計(jì)算機(jī)不會(huì)閱讀的三大原因
常識(shí)很重要
第5章 哪里有真正的機(jī)器人管家
從掃地機(jī)器人到機(jī)器人管家
機(jī)器人管家必備的四個(gè)能力
認(rèn)知模型和深度理解才是關(guān)鍵
第6章 從認(rèn)知科學(xué)中獲得的 11 個(gè)啟示
從認(rèn)知科學(xué)中獲得的 11 個(gè)啟示
為機(jī)器賦予常識(shí)
第7章 常識(shí),實(shí)現(xiàn)深度理解的關(guān)鍵
建立常識(shí)庫的三種方法
知識(shí)表征
通用人工智能應(yīng)具備的常識(shí)
推理能力
常識(shí),深度理解的關(guān)鍵
第8章 創(chuàng)造可信的AI
優(yōu)秀的工程實(shí)踐
用深度理解取代深度學(xué)習(xí)
賦予機(jī)器道德價(jià)值觀
重啟 AI
后記
致謝

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