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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:¥89.90

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

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ISBN: 9787572200526 出版時間: 2020-05-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 285 字數(shù):  

內容簡介

  ● 當下的AI存在哪些風險?真的有可信的AI嗎? 理想的AI與現(xiàn)實的AI之間究竟存在哪些差距? 如何構建人類和AI之間的信任? 關于人工智能的炒作總是甚囂塵上,但要得到真正可信的AI,卻遠比想象的要復雜得多,超級智能的時代還遠沒有到來。創(chuàng)造真正可信的AI需要賦予機器常識和深度理解,而不是簡單地統(tǒng)計分析數(shù)據。本書勾勒了未來人工智能發(fā)展的最佳路線圖,對當前人工智能的現(xiàn)狀進行了清晰且客觀的評估。 ● 作者蓋瑞·馬庫斯是人工智能領域的專家,同時還是心理學和神經科學教授,在計算機科學、認知科學、語言學、人工智能等領域都練就了相當深厚的學術功底,并敢于挑戰(zhàn)學術界的主流觀點。當整個人工智能學術界都在過分樂觀地高歌猛進時,他不斷撰文和發(fā)表演講來指出以深度學習為代表的當下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他關于人工智能觀點的最佳總結。 ●蓋瑞·馬庫斯和歐內斯特·戴維斯從深度學習算法固有的缺陷出發(fā),闡述了當下 AI 技術發(fā)展的桎梏,對當前 AI 的場景應用和研究范式中的問題進行了分析,他指出AI真正的問題在于信任,常識才是深度理解的關鍵。最終從認知科學中提煉出了11條對人工智能發(fā)展方面的啟示,以通用人工智能為發(fā)展目標,給出了未來 AI 技術的一種發(fā)展方向。

作者簡介

  [美]蓋瑞·馬庫斯(Gary Marcus)●新硅谷機器人創(chuàng)業(yè)公司Robust.AI首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人。機器學習公司“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)立了人工智能實驗室。 ●紐約大學心理學和神經科學教授。研究方向跨越人類和動物的行為,涉及神經科學、心理學、人工智能等多個領域。 ● 1994年于麻省理工學院博士畢業(yè),師從心理學大師史蒂芬·平克。[美]歐內斯特·戴維斯(Ernest Davis) ●紐約大學柯朗數(shù)學科學研究所計算機科學教授,人工智能領域科學家。

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)實之間的鴻溝
如何跨越 AI 鴻溝
第2章 當下AI的9個風險
機器人有暴力傾向嗎
機器也會犯錯
當下AI的9個風險
第3章 深度學習的好與壞
人工智能 > 機器學習 > 深度學習
什么是深度學習
深度學習的三個核心問題
深度學習是一個“美好”的悲劇
第4章 計算機若真有那么聰明,為什么還不會閱讀
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
計算機不會閱讀的三大原因
常識很重要
第5章 哪里有真正的機器人管家
從掃地機器人到機器人管家
機器人管家必備的四個能力
認知模型和深度理解才是關鍵
第6章 從認知科學中獲得的 11 個啟示
從認知科學中獲得的 11 個啟示
為機器賦予常識
第7章 常識,實現(xiàn)深度理解的關鍵
建立常識庫的三種方法
知識表征
通用人工智能應具備的常識
推理能力
常識,深度理解的關鍵
第8章 創(chuàng)造可信的AI
優(yōu)秀的工程實踐
用深度理解取代深度學習
賦予機器道德價值觀
重啟 AI
后記
致謝

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