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谷歌搜索也是拼了!為上馬神經網絡,百名 PhD人工處理數據

本文作者: 三川 2016-11-30 16:46
導語:近日,谷歌把神經網絡算法加入手機端搜索。這背后有百名語言學博士,夜以繼日地給文本數據添加標簽。

編者按:近日,谷歌把神經網絡算法加入手機端搜索。為了讓搜索更智能,谷歌在全世界聘用了百名語言學博士,夜以繼日地標注文本數據,來訓練神經網絡。雖然無監(jiān)督學習成為熱點已有些時日,谷歌還未能擺脫人工處理數據的困境。

谷歌搜索也是拼了!為上馬神經網絡,百名 PhD人工處理數據

搜索“世界上最快的鳥是什么?”

谷歌會告訴你:“游隼。根據 Youtube,游隼被記錄下最高 389 km/h 的時速?!?/p>

這的確是正確答案,但它并非來自于谷歌的數據庫。當你輸入這個問題的時候,谷歌搜索引擎找出了一個描述世界上五種最快鳥兒的 Youtube 視頻。然后它只把最快的“一種”鳥兒的信息提取出來,不提及另外四種。

這是谷歌搜索最新的技術進展。為了回答這些問題,谷歌需要借助深度神經網絡。作為 AI 技術之一,它不僅正在重塑谷歌搜索引擎,還在革新谷歌全套人工智能服務。其它互聯網巨頭當然也受到波及,例如 Facebook 和微軟。

深度神經網絡是一種模式識別系統(tǒng)。它能通過分析海量數據,學習如何處理特定任務。這個例子中,它學會了怎么在網絡上的長篇文字中找出相關的一句或一段話,然后提取其中的要點呈現給你。

移動端谷歌搜索剛剛上線這種“句子壓縮算法”(sentence compression algorithms)。這個對人類來說很簡單,但對傳統(tǒng)的機器來說很難的任務,終于能被 AI 系統(tǒng)完成。這說明,深度學習正在促進自然語言理解這門藝術(理解并回應人類語言)的發(fā)展。

谷歌研發(fā)產品經理 David Orr 說:“對于“句子壓縮”,你不得不使用神經網絡算法,因為這是目前我們發(fā)現的唯一方法?!?/p>

為了訓練神經網絡算法,谷歌在全世界聘用了約百名語言學博士處理數據,對它們人工篩選。事實上,谷歌的系統(tǒng)是從人類那里學習,怎么在大段文字中提取有用信息。而這過程需要一遍遍地重復——這是深度學習一個很大的限制。雇傭大批語言學家不停地篩選數據既麻煩又極其昂貴,但短期內谷歌沒有別的辦法。

谷歌搜索也是拼了!為上馬神經網絡,百名 PhD人工處理數據

“黃金數據”和“白銀數據”

谷歌也使用過期的新聞來訓練 AI 問答系統(tǒng)。這使 AI 逐漸理解,新聞標題是如何對文章主體進行歸納的。但這并不意味著谷歌不需要成批語言學家了。他們不僅示范句子壓縮,還要對語句的不同部分做標記,以幫助神經網絡理解人類語言是如何工作的。David Orr 把谷歌語言學家團隊處理的數據稱為“黃金數據”,過期新聞則是“白銀數據”?!鞍足y數據”作用不小,因為它的體量很大。但價值最大的還是“黃金數據”,它們是 AI 訓練的核心。語言學家團隊的負責人 Linne Ha 透露,在可見的將來,語言學家隊伍仍會繼續(xù)擴大。

谷歌搜索也是拼了!為上馬神經網絡,百名 PhD人工處理數據

這類需要人工輔助的 AI 學習便是“監(jiān)督學習”(supervised learning),目前,神經網絡都是這么運作的。有時候公司會把這個業(yè)務進行眾包,有時候它會自發(fā)地進行。比方說,全世界的網民已經為數百萬的貓咪照片添加了“貓咪”標簽,這會讓神經網絡學習識別貓咪變得很簡單——訓練數據已經處理好了。但很多情況下,研究人員們別無選擇,只能自己一次次為數據添加標簽。

深度學習初創(chuàng)公司Skymind 的創(chuàng)始人 Chris Nicholson 認為,長遠來看,人工標注數據是不可行的。他說:“將來一定不會是這樣。這是極度枯燥的活兒。我想不出比這更無聊的 PhD 工作了?!?/p>

監(jiān)督學習的缺陷遠不止如此:除非谷歌聘請所有語言的語言學家,否則這個系統(tǒng)無法在其他語言中運轉。現在,語言學家團隊的工作橫跨了 20 至 30 種語言。谷歌必須在將來的某一天,采取更自動化的 AI 訓練方式,即“無監(jiān)督學習”(unsupervised learning)。

到了那時,機器將能夠從未經人工標注的數據中學習?;ヂ摼W上海量的數字信息可以被直接用于神經網絡學習。 Google、Facebook 和 OpenAI這樣的巨頭們已經開始這個領域的研究,但它的實際應用仍然非常遙遠?,F在,AI 學習仍然需要幕后的大批語言學家隊伍。

via wired

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