2024-10-14|閱讀時間 ‧ 約 0 分鐘

(免費文章) 強AI,諾貝爾物理獎,所以弱AI將席捲市場?

    淺談強AI與弱AI(On strong and weak artificail intelligence,strong AI, weak AI)

    1.強AI

    所謂人工智慧,指的是機器人具有人類般的思考、創作、情緒、模仿、批判,甚至是後設認知...等初階到高階的學習能力。因此,知名的圖靈測試(Turing test),就是一種高階能力的測試

    當今最有名的案例,莫過於Alpha Go打敗人類圍棋第一高手李世乭,以巨大的工業設計資源、巨大圍棋資料庫,輔以超強的機器學習系統,輔以快速運算能力(猜想應該是應用到超級電腦的平行運算技術),因此,在眾多已知棋譜中,找出最佳解,打敗人類棋王

    上述的例子,可謂是當代的強AI

    2.弱AI

    在生活中,就像過去的"奈米科技"、"量子力學"...等科技名詞,一旦受到諾貝爾獎等權威的肯定,便會被氾濫在廣告詞中。如今的AI,也是如此。AI大學、AI洗衣機、AI電視...在當今的廣中,好像沒有AI,就是一種罪惡

    但是,正本清源,我們還是要界定一下,AI與"有用到電腦的應用"是可區分的,這就是弱AI的界線

    我個人認為,單純的機器,使用IC,不算是弱AI。在進一步說,要在以前,電腦輔助設計(computer aided design,CAD),可以做到的事情,也不能叫弱AI

    以前,在我念大學的時候,personal computer剛剛出來,有個小程式叫做Print Master,用一些簡單的指令,把資料庫內的圖檔,做拼湊,就可以產出一個"獨家"的圖輸出。這種,當然不叫弱AI,因為在1990年的AI,只有ProLog(Programming in Logic)、LISP(list processor)等簡單的小程式,甚至連個Lib都沒有。

    如今的AI繪圖,大抵也是prompt engineering而已。當你下的指令精確,你便可以接近你要的圖。

    3. Associative Memory聯想式記憶

    熟悉AI的介面,的確是未來重要的競爭力,但是,麻煩的是,國內目前都不屑承認,反而都以"AI設計"為號召。但是,現實是,他甚至連弱AI,都有點勉強

    我當年在學ProLog時,我的指導教授教我,從頭做起,當圖形辨識出手帕時,聯想到的是party或是西裝,然後便是做苦工,建立這樣的database

    可是當年的國科會,以為AI沒辦法在台灣生根,四年計劃結束後,便沒有再繼續了

    4.資工系的數學,必須深化,對,AI也是

    目前台灣的一頭熱,總是來的急,去的也快。沒過幾年,又再換一個新的題目。就好像我常常在罵年輕人一樣,"毋定性,做毋頭路"

    想想現在的108課綱,想想現在的AI,好像...罵到自己了?!

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