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      圖靈的預言

      2017-06-22 22:12:40安德魯·霍奇斯
      21世紀商業(yè)評論 2017年6期
      關鍵詞:圖靈機器智能

      安德魯·霍奇斯【英】

      對ACE(自動計算機)的廣泛宣傳,引起了英國工業(yè)界的好奇心。1946年11月7日,《工業(yè)化學》的編輯向圖靈約稿,圖靈回復說,ACE確實可以自動處理固體或液體在無渦動情形下的熱量轉移問題,但只有在ACE開發(fā)完成并實際解決幾個這類問題之后,他才能了解具體的細節(jié),并寫出準確的文章。11月11日,無線電工程協(xié)會邀請圖靈寫一篇論文,但圖靈還是回復說:

      非常抱歉,我不能發(fā)表這樣的論文,我需要獲得我們主任的許可,建議你直接寫信跟他談。

      然而,領導們此時的想法是,需要將圖靈的曝光率降到最低,報紙上的尷尬已經(jīng)太多了。因此,沃默斯利建議達爾文(國家物理實驗室領導者),與其讓圖靈到處給人講解他的機器,還不如讓他給那些對此有興趣的人員開設一個講座。于是,講座被安排在12月和1月的每周四下午,地點在軍需部的辦公室。他們一共發(fā)了不到25封邀請函,給相關的電子工程師、器件制造商、軍方代表等。這場講座可以看成英國版的莫爾學院講座,盡管他們的背景并不相同。根據(jù)一份國家物理實驗室的備忘錄,圖靈的講座遭到了大量的批評。出席講座的這些人,不同意圖靈講的東西,他們都有自己的想法,而且不想因為圖靈而改變。

      另一方面,關于基礎電子學的講座也不太順利,因為那些來自電子通信研究所的人,對于ACE的延遲線存儲器也有很多自己的想法。但是,盡管這些討論不太客氣,但卻清楚地明確了ACE還有哪些工作需要電子通信研究所的幫助。事實上,他們真的提供了幫助,盡管不是以達爾文希望的方式。

      哈佛座談會

      12月13日,這個講座計劃突然被一封來自美國的信打斷了。沃默斯利得到邀請,參加一場1月7日到10日在哈佛舉行的大型電子計算機座談會,這同時也是艾肯的馬克Ⅱ號延遲計算機的竣工儀式。但是達爾文當即決定,讓圖靈去向美國的專家們敬個酒,順便去拜訪一下ENIAC團隊和馮·諾依曼團隊。

      這場座談會集合了幾乎所有與計算機相關的美國人,圖靈則是唯一的英國人。他在這場座談中,扮演了很重要的角色,他評論了J.W.弗萊斯特和J.A.拉奇曼關于陰極射線管存儲器的提議,后者正在美國無線電公司負責開發(fā)光線攝像管。圖靈的評論具有他一貫的風格,也就是用抽象的理論來討論工程問題:

      圖靈博士說:弗萊斯特博士提到了通過低速電子來刷新電荷的可能性,并且說拉奇曼博士將會在他的論文中對此給出詳細的解釋。弗萊斯特博士認為該方法對于他的存儲器來說是可行的,但我認為這里面似乎存在著一個根本性的困難。除非這種存儲介質具有顆粒狀結構,否則這種方法將不可行,因為對于任何一個穩(wěn)定的狀態(tài)來說,如果它是穩(wěn)定的,那么將它改變一個任意微小量而得到的狀態(tài)就同樣是穩(wěn)定的。因此,你無法給出一個有限的穩(wěn)定狀態(tài)數(shù),相反,這個數(shù)將是無限的。

      圖靈還將他的ACE計劃與威爾克斯和馮·諾依曼劃清了界線:

      我們試著充分利用目前可用的設備,通過編程來使該機器得以處理各種不同的工作,而不是通過增加額外的硬件設備……

      這是一個普適的原則,物理設備能執(zhí)行的任何操作,都可以被解構,并在類EDVAC的機器內部執(zhí)行。因此,我們通過增加更多的編程工作量,就可以避免增加更多的硬件設備。

      然后,圖靈到普林斯頓待了兩個星期。在電子計算機領域,美國現(xiàn)在已經(jīng)不比英國領先了,而且他們也遇到了一些障礙。數(shù)學與工程之間的鴻溝是其中之一,還有??颂嘏c莫切利分道揚鑣,各自去搞自己的公司了,EDVAC也發(fā)生了專利糾紛,正在進行訴訟。與圖靈一樣,馮·諾依曼和戈爾斯坦現(xiàn)在也在思考矩陣求逆的數(shù)值算法,以及水銀延遲線的物理性質等問題。不過,戈爾斯坦誤認為圖靈不支持延遲線,這可能是因為圖靈談到了一些延遲線的困難。

      圖靈沒有從美國帶回來任何新想法,他現(xiàn)在已經(jīng)不需要這樣的交流了。1947年初,當圖靈從大西洋彼岸回來時,一個更加艱苦的冬天正在等著他。

      合作的問題還在談,但是也僅限于談。1月21日,國家物理實驗室的秘書長E.S.希斯考克報告:“郵政實驗室已經(jīng)成功地保持一個數(shù)值在延遲線上循環(huán)了半個小時。這個消息令人振奮。威廉姆斯教授在電子存儲方面的工作還有待繼續(xù)。”但是就在兩天后,威廉姆斯拒絕了國家物理實驗室的合同,他為ACE工作的假象,就此徹底破滅了。1月2日,威爾克斯寫信給沃默斯利,盡管與現(xiàn)有設計不太協(xié)調,但他仍然希望合作(“我很愿意在原型設計方面聽聽圖靈的想法”)。這封信又一次在沃默斯利的辦公室里造成了尷尬。哈特里還有另一個想法,相比之下更為現(xiàn)實,他邀請了ENIAC團隊的成員H.D.哈斯基,作為休假在國家物理實驗室度過1947年。當圖靈回國時,哈斯基已經(jīng)安頓好了。他將帶來一些美國技術,尤其是在硬件方面。1946年就這么過去了,在這一年中,巨人機得以從設計草稿直到建造完成,但是他們的ACE卻沒有取得任何實質性進展。圖靈利用他的美國之行,總結了國家物理實驗室目前的局面:

      我的美國之行,沒有看到任何重要的新技術,我認為這主要是因為,我們去年已經(jīng)得到了很多美國方面的信息。然而,我卻獲得了許多新的想法,關于項目多元化的價值,以及他們的組織規(guī)模。他們開展了各種不同的計算機項目,數(shù)量之多甚至無法一一列舉。我認為這是個錯誤,他們的網(wǎng)撒得太廣了,這會造成資源的浪費。我們現(xiàn)在把所有的努力都集中在一個項目上,應該比他們做得更好,因為這個項目得到的支持,應該比美國的任何一個項目都更加有力。但是目前來看,情況卻不是這樣,相比于美國的任何一個大型項目,我們得到的支持都很微不足道。如果說到美國在這項工作上投入的人力,我要說至少有200~300人出席了哈佛的座談會,而且開設了大約40場專題講座。我們完全做不到這些。

      “學習”的模仿

      盡管圖靈的進度一再延誤,但他的信心似乎絲毫未受影響。2月20日,圖靈在倫敦數(shù)學學會發(fā)表演說,他煞費苦心地演示了想象中的ACE操作,好像它幾乎就要完成了,用不了多久,終端就要開始運轉了,大量的編程人員就可以投入工作了。

      然而,圖靈的這番想象,其實是基于他長期在布萊切利的環(huán)境中看到的場面。他展望的這種圍繞ACE的“老大”和“跟班”的工作關系,非常像密碼專家和女勤人員的關系,專家負責邏輯編程,助手負責操作機器。但是圖靈還進一步說:“隨著時間發(fā)展,計算機本身將具有專家和助手的功能,助手將會被機器的電子四肢和電子感官取代。比如說,可以通過曲線識別器,從曲線中直接讀取數(shù)據(jù),不需要助手們人工讀數(shù)再制成打孔卡片。”這并不是新思想,威廉姆斯已經(jīng)為曼徹斯特差分機制造了這么一個東西。但是這件事意味著:

      專家有被取代的趨勢,因為任何技術一旦有了成熟方法,那么就可以設計一套指令表,由電子計算機自動完成。雖然這在技術上是有可能的,但是專家們可能不希望這樣的事情發(fā)生,他們不愿意被這樣搶走飯碗。在這種情況下,他們就會故意為他們的工作制造一種神秘感,精心編造一些謊言,我認為這種反應才是真正的危險。這個話題自然地引出一個問題,即原則上計算機應該模仿人類活動到什么程度。

      這是一個更具爭議性的話題。哈特里在11月給《時代》投稿,再次強調了他在《自然》中的聲明:“機器的應用并不能取代人類,因為機器需要由人類來制造?!边_爾文的說法則更加清楚:

      通常所說的“大腦”這個詞,是與高等智力聯(lián)系在一起的,但是實際上,大腦的很大一部分,可以看成是無意識的自動機器,產(chǎn)生著一些可以被模仿的復雜反應。但是,這僅僅是一部分大腦,新機器無論如何都不會完全代替人類思考,它們只會促進更高層次的思考……

      達爾文和哈特里,實際上回應了阿達的評論,也就是洛甫雷斯伯爵夫人,她在1842年寫了一份關于巴貝奇分析引擎的評論。她認為:“這種分析引擎沒有能力做任何創(chuàng)造性工作,它只能做那些我們已經(jīng)知道明確步驟的事情?!边@個論斷推翻了一些天真的想法,即機器能做復雜的算術就說明機器有智能。作為第一位給通用機編程序的人,洛甫雷斯夫人非常清楚,智能在她自己的腦子里,而不在機器里。就目前而言,圖靈還無法爭論這一點。很顯然,根據(jù)規(guī)則做出決策,這不能稱為智能,智慧仍然屬于規(guī)則的制定者。但是他又想不出來,機器為什么就不能取代編程人員的工作,或者說那些能夠體現(xiàn)“智能”的工作。

      圖靈腦中的想法,比“機器取代編程人員”更為深遠。對于未來的發(fā)展,他在ACE報告中已經(jīng)清楚地提到了一些。

      事實上,一個人可以用任何語言與這些機器交流(我們假定語言是精確的)。比如,我們把識別一種符號系統(tǒng)的指令表輸入機器,理論上講,我們就可以用這種符號系統(tǒng)與機器交流。這表明,符號系統(tǒng)將會產(chǎn)生比過去更加廣泛的實用價值。如果有人想讓機器直接解算普通的數(shù)學方程,那么他只需要為此開發(fā)一套專門的符號系統(tǒng),這種符號系統(tǒng)與普通的數(shù)學方程非常相似,但同時要盡可能地避免歧義。

      在計算機模仿人類活動這方面,圖靈思考的是對于“學習”的模仿,在這個前提下,機器不只會執(zhí)行洛甫雷斯夫人說的“我們已經(jīng)知道明確步驟的事”:

      有人說,計算機只能按照指令執(zhí)行程序。在某種意義上,這種說法是正確的,這種意義就是如果它們不按指令工作,那就說明它們出錯了。我們剛開始建造這些機器時,確實是把它們視為奴隸,只讓它們做一些步驟完全清晰的工作,理論上說,機器的操作者在任何時候都對機器的運行狀態(tài)完全清楚。迄今為止,所有的機器都是這樣工作的。但是,它們是否只能在這樣的方式下工作?我們假設我們建造了這樣一種機器,它有初始的指令表,并且能在滿足一定的條件時,自動地修改這個指令表。可以想見,這種機器運行一段時間之后,指令表就會改得令我們無法理解,但是我們必須承認,機器仍然是在有意義地運行著。

      這一段文字表明,圖靈第一次意識到了存儲程序式通用計算機的真正潛力。但他同時也意識到,嚴格來說,修改指令的能力并沒有增加機器的能力,他寫道:

      一臺機器的規(guī)則怎么能自動改變?規(guī)則從一開始就應該完整地描述機器在任何情況下、在發(fā)生任何改變時,會有什么樣的反應,因此這套規(guī)則本身是不會改變的……對這個悖論的解釋是,規(guī)則在自動學習過程中發(fā)生的改變,相對來說是動態(tài)的,它們不斷地修改,而且只是暫時有效。對于這一點,讀者可以類比美國的憲法。

      但是從嚴格的邏輯角度看,圖靈認為改變指令的過程與人類的學習過程具有值得注意的相似性,這一點應該要強調。他把機器在運行過程中改變自己的指令的過程,看成是小學生學習新知識的過程。這是圖靈典型的跳躍式類比,就像從“指令便條”跳到“思維狀態(tài)”。他繼續(xù)解釋他的學習機器:

      也許這個機器得到的結果,仍然取決于我們一開始設置的指令,但其執(zhí)行過程卻是以一種更加高效的方式。在這樣的例子中,我們必須承認,機器運行時的很多中間狀態(tài),是我們在設計初始指令時無法預見的。機器就像一個小學生,他會從老師那里學到一些東西,但是他自己也會感悟出很多知識。在這種情況下,我認為我們有必要將機器視為智能的。如果我們能建造一臺具有大容量存儲器的計算機,那么就可以進行這樣的實驗。人類大腦的存儲容量大約是100億個二進制位,但是其中的大部分可能都是用于記憶視覺圖像,以及其他一些相對冗余的信息。我們有理由相信,幾百萬個二進制位就能體現(xiàn)出明顯的進展,尤其是我們可以將其限制在某個特定的領域內進行研究,比如下棋。

      然而按照計劃,ACE的存儲容量頂多只有20萬位。圖靈把ACE的存儲能力比喻成“一條鰷魚的腦容量”。然而即便如此,他仍然相信,學習式編程在很短的時間內就將變成可能,這并不是個假想,而是一條非常具體的實踐道路。1946年11月20日,圖靈回信給W.羅斯·阿什比,這是一位神經(jīng)學家,他十分急切地希望推動腦功能的機械模型的發(fā)展。圖靈在信中如是寫道:

      正如你提到的,ACE先會以完全確定的方式運行,就像人類大腦的某些低級行為,盡管它們很復雜,但卻具有確定的關系。這些行為不具有糾錯性,如你所說,只要出現(xiàn)任何差錯,它就不知道該怎么反饋。這些行為也不具有任何所謂的創(chuàng)造性。然而,沒有理由表明機器只能以這種方式工作,我們在建造的過程中,并沒有把它限制在這里。機器同樣有可能嘗試行為的多樣性,并按照你說的方式,接受或排斥某個行為的結果,這也是我希望機器能夠做到的。這是可以嘗試的,不需要改變機器的設計,因為從理論上說,這種機器可以作為任何機器來使用,只要給它輸入相應的指令表。ACE實際上與我在《可計算數(shù)》中描述的“通用機”很相似,這種理論上的可能性,在實踐中也是同樣可行的,通常情況下,最壞的代價也只是比專用設備稍微慢一點。因此,雖然大腦的運行機制實際上是通過樹突和軸突來改變神經(jīng)回路,但是我們同樣可以在ACE中模擬這個模型,并不需要改變ACE的硬件設備,只需要存儲相關的數(shù)據(jù),并描述這個模型在各種情況下的行為。我想你會接受這個原理,并在ACE上進行實驗,而不是建造一種專用的機器。

      說到他最喜歡的機器對弈問題,圖靈說:

      編寫一份指令表使ACE戰(zhàn)勝普通人類棋手也許并不難,貝爾實驗室的香農告訴我,他已經(jīng)用這樣的方法戰(zhàn)勝了人類,但他沒說清楚,對手是個什么水平的人。

      實際上這可能是個誤解。大約在1945年之后,香農確實在思考機器對弈問題,他的想法也是基于“最大值最小化”原理,對搜索樹進行“回溯”,這與圖靈和杰克·古德在1941年時的基本思想是一致的。但是香農并沒有說,他已經(jīng)做出了這樣的對弈程序。不管怎樣,圖靈繼續(xù)說:

      這場勝利的結果本身并不重要,重要的是機器的自動學習能力。機器可以改變自己的指令,這是一個基礎性的機制,但我們仍然還有很長的路要走。

      機器的智能

      接下來,圖靈從他的核心問題上移開,考慮了一個反對機器智能的理由。根據(jù)《可計算數(shù)》得到的結論,一定存在某些問題,是機械過程無法解決的。在序數(shù)邏輯學中,圖靈已經(jīng)看到了不可證明的命題,也認識到了直覺的重要性。但這并不是他現(xiàn)在要說的。實際上,他的觀點傾向于,這樣的問題與“智能”無關。圖靈并沒有深入考慮哥德爾定理和他自己的結論,他快刀斬亂麻地給出了一個解釋:

      我們必須公平地對待機器。如果機器遇到無法解決的問題,我們完全可以讓它給出一個錯誤答案。人類數(shù)學家在研究新問題的時候也會出錯,顯然我們并沒在乎,反而會繼續(xù)給他機會。但是,機器卻沒有得到這樣的寬容,人們不允許機器出錯。然而,如果我們要求機器是絕對正確的,那么它就不可能是智能的,有很多理論可以支持這一點。但是這些理論沒有說明,如果機器不故意掩飾其正確性,那么到底可以表現(xiàn)出何等程度的智能。

      這個想法非常正確。哥德爾定理和圖靈的結論,是關于機器的正確性,而不是機器智能。圖靈的觀點仍然圍繞著模仿原則,他從“公平對待機器”,想到“測試機器的智商”,最終又回到他的機器學習:

      人類數(shù)學家通常經(jīng)歷過大量的訓練,這些訓練的過程,就相當于把各種指令表輸入給機器。因此,我們不能要求機器完全獨立地為自己編寫大量的指令表,正如沒有人能夠獨立地思考出大量的知識。人類都做不到的事,我們?yōu)槭裁匆燎髾C器?機器必須與人類保持交流,這樣才能接受人類對它們的訓練。機器對弈就是一個很好的例子,人類走棋的過程,就是在與機器交流,在為它們提供訓練。

      圖靈每當說完這番話,聽者總是突然打個冷戰(zhàn),并帶著懷疑的目光,環(huán)視一遍四周。這也許是因為圖靈在談到這一問題時的興奮情緒。圖靈自己心里非常清楚,他搞亂了科學與宗教的傳統(tǒng)界線,這也正是“無意識的機器”和“高等人類智能”之間的界線。按照他的想法,這條界線根本就不存在。

      這個問題的本質,是思想與物質的關系,愛丁頓曾經(jīng)試圖用海森伯不確定性定理來拯救自由意識論。但是這里有所不同。愛丁頓的著眼點,是塞繆爾·勃特勒在《埃萬共和國》里描繪的維多利亞式科學圖景:

      如果說運動是化學的、機械的,那么感覺是否也是化學的、機械的?……意識是否也有作用?我們能不能推導一套動力學理論,來解釋人的激情?我們是否應該無視人的性情,而去關心他是一個什么樣的杠桿?他有多么平衡?如何才能讓他不平衡?

      這番質問反映了19世紀的物理、化學和生物學面臨的挑戰(zhàn)。但是圖靈的挑戰(zhàn),是在決定論的另一個層面上,一個抽象的邏輯機器的層面。另外還有一個不同,維多利亞時代的人,比如勃特勒、蕭伯納和卡本特,他們討論的是人的靈魂和精神,而圖靈現(xiàn)在要討論的是“智能”。

      圖靈沒有直接討論“智能”這個詞,他會用機器對弈的例子,來說明如何訓練機器達到目標,或者用智商測試作為這種能力的一個可操作的測試標準。從布萊切利的經(jīng)歷來看,這種“智能”太重要了,他們正是依靠這一點,才贏得了那場戰(zhàn)爭。他們參與了無數(shù)次“智能”的對弈,并在其中戰(zhàn)勝了德國人。更廣泛地說,圖靈這一代的科學家,他們的人生就是一場“智能”的對弈,對手是愚蠢的教育體制、愚蠢的經(jīng)濟體制。

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