你信嗎,機器人在未來可能比人類更聰明。這一切都是因為那個曾賦予深度學習基礎的人,一直在致力的事情有了新的突破。
Judea Pearl是2011年圖靈獎得主,被稱為“貝葉斯網絡之父”,他的貝葉斯網絡曾一直被譽為人工智能的希望,然而,Judea Pearl卻表示:現在所有的深度學習成果加起來不過是曲線擬合罷了。
如今的深度學習達不到他對智能的愿景。因為概率只能展示兩個事件之間的相關性,不能表示先后因果關系,這樣的智能終究存在極限。而若是能通過構建關聯,判斷數據的因果關系,就有可能實現真正的智能。《the book of why》一書表明了Judea Pearl多年致力于扭轉人工智能的方向,寄希望于AI能夠進軍“因果推理”,達到真正智能的領域。
2017年Judea Pearl在NIPS上指出了機器學習目前僅以統計學或盲模型的方式運行,存在其理論上的局限性。但圖網絡的發展將有望打破這些局限性,給予機器學習新的引擎,構建真正的智能機器,教導他們“因果關系”。
> > > “圖網絡”出世 < < <
這一切在DeepMind開源了內部的圖網絡庫之后引起了轟動,“ 圖網絡 ”由于其通用的、富有表現力的結構在關系推理和組合泛化上擁有巨大的優勢。
它的出現為因果推理提供了巨大助力,圖模型作為表征知識的語言,反事實邏輯幫助表達問題,結構化方程以清晰的語義將前兩者關聯起來,以此構建結構性因果推理模型,實現進一步的自動化推理。從而使得模型驅動推理出一個更有前途的方向,建立接近于人腦的深度學習模型。
DeepMind 圖網絡庫
> > > AI戰勝人腦欠缺的那塊拼圖 < < <
相比于深度學習只能更新權重,圖網絡的學習發生于每一個環節上。我們可以這樣理解圖網絡的學習能力:圖網絡將前饋的思路放在了每一個環節,連邊、節點、全局信息就都可以在反饋過程中被調整,這就使得網絡的整體架構變得可學習。
圖網絡依賴底層圖數據庫和圖計算平臺作為存儲查詢和分析的依托。而 華為云圖引擎GES 就是其中的翹楚。作為新一代高性能圖計算平臺,憑借著其強大的計算性能、分析規模、運算效率以及高兼容性充分滿足了企業高階智能分析的需求。
構建Graph Nets
圖引擎通過對海量數據的關聯和關系分析,形成知識圖譜Knowledge Graph,利用知識圖譜刻畫現實事物的關系,構建關系網絡實現因果推理。
在實際場景中還可以利用對關系網絡的挖掘和分析重現用戶的行為,從而輔助各種現實場景的應用,如社交與商品推薦,金融詐騙分析等。
當前最為HOT的語義搜索技術,就是圖引擎在人工智能領域最直觀的實踐。理解語義是一直以來都是當今技術發展的目標,而如今的語義搜索是什么樣子的,我們來看看圖引擎在圖片搜索上的技術應用。
使用語義搜索,構建關系網絡、查找相關圖片操作實例
在知識圖譜的支持下,圖引擎以圖片,語義文字構建起來的語義關系進行搜索分析,實現實體和關系的檢索,搜索到符合語義環境的圖片。成功將搜索演變成一場對話。
2018年, 華為云圖引擎 已正式成為Apache TinkerPop官方認證圖計算平臺,自研內核EYWA應用在了城市工業生產,管道監控,商品推薦,社交推薦,項目分析,企業洞察,知識圖譜,金融風險管控,企業IT應用,關系挖掘等多項領域并獲得客戶的廣泛認可。在智能領域,因圖引擎更是成為了多項智能AI技術如車聯網,智能客服,深度學習的核心助力。
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