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避免AI失控的方法科學討論分析

EdXK_AI_News ? 2017-12-12 10:17 ? 次閱讀
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2017年12月,瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院(EPFL)的科研人員提出了一種旨在避免人工智能系統(tǒng)失控的方法。

在人工智能中,機器執(zhí)行具體的動作,觀察結(jié)果,相應地調(diào)整其行為,然后觀察新的結(jié)果,再一次調(diào)整行為,如此循環(huán)往復,從這種迭代過程中進行學習。但是這個過程會失控嗎?可能會?!叭斯ぶ悄芸偸菄L試避免人類干預,創(chuàng)造不可被停止的情形?!边M行這項研究的瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院(EPFL)分布式編程實驗室(Distributed Programming Laboratory)教授表示。這意味著人工智能工程師必須防止機器最終學會規(guī)避人類的指令。研究該問題的瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院研究人員已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一種方式,供人類操作者控制一組人工智能機器人;2017年12月4日周一,他們將在美國加州舉行的神經(jīng)信息處理系統(tǒng)大會(Neural Information Processing Systems, NIPS)上展示其發(fā)現(xiàn)。他們的工作極大地促進了自動駕駛車輛和無人機等的發(fā)展,讓這種設(shè)備能以群為單位安全地運行。

人工智能中所用的一種機器學習方法是強化學習,代理進行某些動作而得到回報。這是從行為心理學借鑒的一種技術(shù)。工程師將這種技術(shù)應用到人工智能,采用得分制,機器學習采取了正確的動作就得分。例如,機器人將一組盒子正確地堆起來就得一分,從外面取出一個盒子又得一分。但是,如果譬如雨天,機器人到外面去拿盒子的時候被人類操作員中斷,機器人就會學到最好待在室內(nèi)堆盒子,盡可能多得分?!疤魬?zhàn)不在于阻止機器人,而在于對它編程,讓中斷不會改變它的學習過程——也不會促使其優(yōu)化自己的行為來避免被阻止?!毖芯咳藛T表示。

01

從單獨的機器到整個人工智能網(wǎng)絡(luò)

2016年,谷歌DeepMind和牛津大學人類未來研究所(Future of Humanity Institute)的研究人員聯(lián)合開發(fā)了一種學習策略,防止機器從受到的中斷學習從而變得不可控。例如,在上個例子中,機器人的回報——所得分數(shù)——與下雨的概率有關(guān),更鼓勵機器人去取外面的盒子?!斑@種情況下,解決方案很簡單,因為我們討論的只是一個機器人?!毖芯咳藛T說。

但是,人工智能被越來越多地用于涉及了數(shù)個機器的應用,例如路上的無人駕駛車輛,或者空中的無人機?!斑@會讓事情復雜得多,因為機器開始相互學習——在受中斷的情況下尤為如此。它們不僅會學習自己如何被中斷,還會學習其他機器如何被中斷?!绷硪晃谎芯咳藛T指出。

研究人員舉了一例:在狹窄道路上行駛的兩輛無人駕駛汽車無法超過對方,它們就互相跟隨。它們必須盡快到達目的地而不違反任何交通規(guī)則,車上的人隨時能接管車輛的控制權(quán)。如果在第一輛車中的人經(jīng)常剎車,那么第二輛車每次都會調(diào)整自己的行為,最終就搞不清楚何時剎車了,可能是離第一輛車太近或者開得太慢。

02

讓人類具有最終決定權(quán)

瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院的研究人員致力于通過“安全的可中斷性”來解決這種復雜問題。他們的突破性方法讓人類在必要時中斷人工智能的學習過程,同時確保這種中斷不會改變機器的學習方法?!昂唵蝸碚f,我們將‘遺忘’機制加入了學習算法,本質(zhì)上是刪除機器內(nèi)存的一些位。這有點像電影《黑衣人》(Men in Black)中的那種閃存設(shè)備?!毖芯咳藛T表示。換言之,研究人員改變了機器的學習和回報體系,讓其不受中斷的影響,就像是如果父母懲罰一個孩子,但不會影響到家中其他孩子的學習過程。

“我們研究了現(xiàn)有算法,展示了無論人工智能系統(tǒng)多復雜、涉及的機器人有多少、中斷的類型如何,安全的可中斷性都能成功。如果我們將其用于‘終結(jié)者’(Terminator),仍然可以取得成功?!毖芯咳藛T說。

目前,運用強化學習的自動駕駛汽車還不常見。“如果犯錯的后果微不足道,那這個系統(tǒng)真的工作得很不錯。”研究人員說,“在沒有人類監(jiān)督的完全自主情況下,因為安全原因該系統(tǒng)就不能用于城市的無人駕駛穿梭巴士中。但是,我們可以模擬穿梭巴士和該城市,運行人工智能算法,讓穿梭巴士系統(tǒng)在學習過程中得分和扣分。例如,無人駕駛汽車特斯拉(Tesla)正在進行的就是這種模擬。一旦系統(tǒng)已經(jīng)進行了足夠的這種學習,我們就可以在低探索率的無人駕駛汽車上安裝這種預訓練的算法,這能使應用更廣泛。”當然了,也會確保人類仍然具有最終決定權(quán)。

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原文標題:科研人員提出一種避免AI失控的方法

文章出處:【微信號:AI_News,微信公眾號:人工智能快報】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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