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谷歌和OpenAI開發(fā)新工具,揭開了黑盒的一角

jmiy_worldofai ? 來源:楊湘祁 ? 作者:電子發(fā)燒友 ? 2019-03-11 15:50 ? 次閱讀
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AI的世界到底是什么樣子的?幾十年來,研究人員一直對此感到困惑,但近年來,機器視覺系統(tǒng)正在越來越多的生活領(lǐng)域得到應(yīng)用,但是通過機器的眼睛去理解為什么它將行人和路標分別歸類仍然是一個挑戰(zhàn)。 谷歌和OpenAI的新研究希望通過這些系統(tǒng)理解世界的視覺數(shù)據(jù),進一步打開AI的黑匣子。這種被稱為“激活地圖集(Activation Atlases)”的方法讓研究人員可以分析各種算法工作原理,不僅揭示了它們識別的抽象形狀,顏色和圖案,還揭示了如何將這些元素結(jié)合起來識別特定的物體,動物和場景。

這項工作不一定是一個巨大的突破,但它在更廣泛的特征可視化研究領(lǐng)域中向前邁出了一步佐治亞理工學院的博士生Ramprasaath Selvaraju雖然沒有參與這項工作,但他說這項研究非常令人著迷,并結(jié)合了許多現(xiàn)有的想法創(chuàng)造出一個非常有用的新工具。

Selvaraju認為在未來,這樣的工作將有很多用途,幫助我們建立更高效和先進的算法,并通過讓研究人員進入內(nèi)部來提高他們的安全性和消除偏見。由于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)固有的復雜性,它們?nèi)狈山忉屝裕磥?,當這種網(wǎng)絡(luò)經(jīng)常用于駕駛汽車和引導機器人時,這將是必要的。

OpenAI的Chris Olah也參與了這個項目,他說:“感覺這有點像創(chuàng)造一個顯微鏡。至少,這就是我們所追求的目標?!?/p>

你可以在這個網(wǎng)站瀏覽下圖所示的激活地圖集的交互式版本:distill.pub/activation-atlas/

激活地圖集讓研究人員將視覺數(shù)據(jù)算法用于理解世界

激活神經(jīng)元

要了解激活地圖集和其他功能可視化工具的工作原理,首先需要了解一下AI系統(tǒng)如何識別對象。

實現(xiàn)這一目標的基本方法是使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):一種與人類大腦大致相似的計算結(jié)構(gòu)(雖然它在復雜性方面落后了數(shù)年)。在每個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部是像網(wǎng)狀物一樣連接的人造神經(jīng)元層。像大腦中的細胞一樣,這些細胞會響應(yīng)刺激,這一過程稱為激活。重要的是,它們不僅可以開啟或關(guān)閉,它們在光譜上登記,為每次激活賦予特定值或權(quán)重。

要將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)變?yōu)橛杏玫臇|西,必須提供大量的訓練數(shù)據(jù)。在視覺算法的情況下,這將意味著數(shù)十萬甚至數(shù)百萬的圖像,每個圖像都標記有特定的類別。在谷歌和OpenAI的研究人員為這項工作測試的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的情況下,這些類別是廣泛的:從羊毛到溫莎領(lǐng)帶,從安全帶到太空加熱器。

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)使用多層相連的人工神經(jīng)元來處理數(shù)據(jù)。不同的神經(jīng)元對圖像的不同部分做出反應(yīng)

當它提供這些數(shù)據(jù)時,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的不同神經(jīng)元會響應(yīng)每個圖像而亮起。此模式連接到圖像的標簽,這種關(guān)聯(lián)允許網(wǎng)絡(luò)學習事物的樣子。一旦經(jīng)過訓練,你就可以向網(wǎng)絡(luò)顯示以前從未見過的圖片,并且神經(jīng)元將激活,將輸入與特定類別相匹配。

如果所有這些聽起來都令人不安,那就是因為,在很多方面,它都是如此。像許多機器學習程序一樣,視覺算法本質(zhì)上只是模式匹配機器。這給了它們一定的優(yōu)勢(例如,只要你擁有必要的數(shù)據(jù)和計算能力,就可以直接進行訓練)。但這也帶來了某些弱點(它們很容易被之前從未見過的輸入混淆)。

由于研究人員在2010年初發(fā)現(xiàn)了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在視覺任務(wù)方面的潛力,他們一直在試圖弄清楚它們是如何做到的。

早期的一項實驗是DeepDream,這是2015年發(fā)布的計算機視覺計劃,將任何圖片變成了自身的幻覺版本。DeepDream的視覺效果肯定是有趣的(在某些方面,它們成為了AI的美學定義),但該程序也是一個像算法一樣的早期嘗試。從某些層面上講,這一切都始于DeepDream。

后來的研究采用了同樣的基本方法并對其進行了微調(diào):首先針對網(wǎng)絡(luò)中的單個神經(jīng)元,看看是什么激發(fā)了它們,然后是神經(jīng)元群,然后是網(wǎng)絡(luò)不同層中神經(jīng)元的組合。如果早期的實驗是專也而非偶然的,就像牛頓用鈍針在眼睛里捅自己來理解視力一樣,最近的工作就已經(jīng)類似于他用棱鏡對準一縷光線——即更有針對性。通過繪制神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的每個部分中激活的視覺元素,一次又一次,最終,你得到地圖集:它的大腦的視覺索引。

機器視圖

但激活地圖集究竟向我們展示了算法的內(nèi)部工作原理是什么呢?你可以從這里的谷歌和OpenAI的例子開始,它是用來解開著名的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)GoogLeNet或InceptionV1的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的。

滾動屏幕,可以看到網(wǎng)絡(luò)的不同部分如何響應(yīng)不同的概念,以及這些概念是如何聚集在一起的。比如,狗在一個地方,鳥在另一個地方。你還可以看到網(wǎng)絡(luò)的不同層如何表示不同類型的信息。較低的層次更抽象,對基本的幾何形狀做出響應(yīng),而較高的層次則將它們分解成可識別的概念。

當你深入研究個別分類時,這真的很有趣。谷歌和OpenAI給出的一個例子是“浮潛者”和“水肺潛水員”類別之間的區(qū)別。

在下圖中,可以看到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于識別這些標簽的各種激活。左邊是與“浮潛者”密切相關(guān)的激活,右邊是與“水肺潛水員”密切相關(guān)的激活。中間的激活是在兩個類之間共享,而條紋上的那些是更多差異。

與“浮潛者”(左)和“水肺潛水員”(右)相關(guān)的激活

一目了然,你可以看出一些明顯的顏色和圖案。在頂部,看起來像鮮艷的魚的斑點和條紋,而在底部,有看起來像面具的形狀。但右側(cè)突出顯示的是一種不尋常的激活,一種與機車密切相關(guān)的激活。當研究人員發(fā)現(xiàn)這一點時,他們感到困惑。為什么這些關(guān)于機車的視覺信息對識別戴水肺的潛水員很重要?

Carter表示,“所以我們測試了它,如果我們放一張蒸汽機車的圖片,它會把分類從浮潛者轉(zhuǎn)換為水肺潛水員?結(jié)果確實如此。”

三個圖像顯示如何重新分類相同的圖片。在左邊,它被確定為浮潛者;在中間,隨著機車的增加,它變成了水肺潛水員;當機車足夠大時,它將接管整個分類。

團隊最終找到了原因:這是因為機車的光滑金屬曲線在視覺上類似于潛水員的空氣罐。因此,對于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來說,這是浮潛者和水肺潛水員之間的一個明顯區(qū)別。為了節(jié)省區(qū)分這兩個類別的時間,它只是從其他地方借用了所需的識別視覺數(shù)據(jù)。

這種例子神奇地揭示了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的運作方式。對于懷疑論者,它顯示了這些系統(tǒng)的局限性。他們說,視覺算法可能是有效的,但他們學到的信息實際上與人類如何理解世界無關(guān)。這使他們?nèi)菀资艿侥承┰幱嫷挠绊?。例如,如果你只將一些精心挑選的像素投射到圖像中,則可能足以使算法對其進行錯誤分類。

但對于研究者來說,激活地圖集和類似工具所揭示的信息顯示了這些算法的驚人的深度和靈活性。例如,Carter指出,為了使算法區(qū)分浮潛者和水肺潛水員,它還將不同類型的動物與每個類別聯(lián)系起來。

“在深水中生活的動物,比如海龜,是通過水肺呼吸的;而在水面生活的動物,比如鳥類,是通過呼吸管呼吸的。”他指出,這是系統(tǒng)從來沒有直接去學習的信息。相反,它只是自己找到了它。這就像是對世界更深層次的理解。

Olah表示同意,“我發(fā)現(xiàn)在高分辨率下透過這些地圖集看起來幾乎令人敬畏,只看到這些網(wǎng)絡(luò)可以代表的巨大空間?!?/p>

他們希望通過開發(fā)這樣的工具,將有助于推動AI的整個領(lǐng)域。通過了解機器視覺系統(tǒng)如何看待世界,理論上我們可以更有效地構(gòu)建它們并更徹底地檢查它們的準確性。

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原文標題:谷歌和OpenAI開發(fā)新工具,揭開了黑盒的一角

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