人工神经网络(神经网络是人工智能未来的方向吗?)

   发布日期:2022-08-22 06:16:06     手机:https://m.haocat.cn/yule/news91953.html    违规举报
核心提示:人工神经网络(神经网络是人工智能未来的方向吗?)1866年 孟德尔 发表了 他的遗传学论文,人们知道了 遗传信息 如何 在一代 一代 之间传播。但是遗传信息 在生物体内 是如何存储 和传递的,存储遗传信息的是 dna 还是 蛋白质,一直到

人工神经网络(神经网络是人工智能未来的方向吗?)

人工神经网络(神经网络是人工智能未来的方向吗?)

1866年 孟德尔 发表了 他的遗传学论文,人们知道了 遗传信息 如何 在一代 一代 之间传播。

但是遗传信息 在生物体内 是如何存储 和传递的,存储遗传信息的是 dna 还是 蛋白质,一直到 1940年代,才研究的比较清楚。确定了 dna 的 化学结构 和 遗传的。中心法则。

相对于遗传信息是 如何传递的,那我们后天学习到的信息 在 神经系统中 是如何存储的,现在 还是 一片 模糊,只知道 大脑的 特定区域 与 记忆有关,至于 靠什么分子机制来 存储学习到的 信息,冗余度如何,几乎一无所知。现在 可以用基因工程 改造动植物的 遗传性状,可以 制造出 基因敲除 小鼠,来研究 人类的 类似病症,比如研究圆头精子症。 如果把 记忆信息的 分子机理 搞清楚了,说不来 未来 可以给 神经 系统 植入记忆 和 学习 成果。

科学家在 研究神经系统的过程中,注意到了 神经元 通过轴突 和 树突 相互连接,猜想 学习过程 和 信息获取就是 这些连接的改变,记忆 就是 通过 这些连接 编码的。 要彻底 搞清楚 记忆的 机理,还有待于 未来 科学的发展。

现在 计算机科学家 的研究思路,是先不关注生物神经系统的 具体运作机制。集中于 思考 人的 心智活动 是如何 处理信息的,比如 人脸识别时,对像素信息 做了什么样的计算,围棋高手,练习围棋时,对棋局 的 判断 是如何随着 练习的增多而改变的。 假设了 一些过程,用计算机 程序 模拟出来,应用于实际场合。alphago 在围棋上的成功,说明这些假设的过程 对处理 实际问题是有效的。alphago 主要采用了 两种过程,一是 人工神经网络, 另一种是 蒙特卡洛树 搜索。在一些宣传资料中,主要以及神经网络,其实蒙特卡洛树 搜索 对alphago 的成功同样 重要。

计算机用于研究人脑以前面对的问题,具有的一个重要优势是 数据存储量 和 计算速度不是 人脑 可比的,比如人要 研究过去5年 股市的 变化规律,一天能过10个股票 累的 头晕眼花,计算机几分钟内 将这些 数据过一遍 毫无压力。古人一直没有发现地球是圆的,就是因为站的不够高,视野小,现在航天员到了太空,一下就可以看出地球是圆的。计算机 超大的数据处理能力,会带来与靠脑力研究不一样的视野,发现以前没有发现的规律。

现在一些人 说理论物理的进展慢了,好长时间没有新的 基本 规律和公式的发现了。以前的成就,牛顿的理论,涉及到 距离,时间,质量,万有引力常数等几个因素,maxwell 的理论,包含电磁强度,磁场强度,距离,时间等。这些理论,包括 爱因斯坦的 理论,公式中都涉及到不会超过6个因素。 如果研究的 系统,影响因素 再增加,则无论是数据处理,还是进行分析,都超过了 人 脑力的能力范围。

学习计算机编程时,一般人对 条件判断,以及循环,学习起来觉得很容易, 学习到递归方法时,觉得理解起来,明显不如 循环容易。这个的 原因,就在于,同样的步数,递归方法 需要的短期存储的 变量数,远大于循环。人脑思考时,短期存储容量有限,所以问题稍一复杂,就需要纸和笔 辅助进行短期存储。而短期存储对计算机来说,毫无压力。所以在计算机出现以前,人类没有发展用递归来解决问题的思维方式,虽然数学归纳法,思想接近于递归,但是 数学归纳法 证明时,分情况讨论,一般不会太复杂,分情况太细,分枝超过6种,嵌套下来就会超出人脑的存储能力,感到繁琐,难以理解。

计算机以及广泛应用于 存储和处理数据,现在又用于下围棋,进行人脸识别,以前有 cad 计算机辅助设计,以后会发展出 计算机辅助 研究的 功能,利用 仿照 科学家 思维 和 处理数据,总结规律的过程,一定会促进科学的 飞速发展,发现 脑力难以发现的规律。

 
 
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