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圖片來源:Gizmodo
在美國喬治亞理工的交互計算學(xué)院上課的同學(xué)都懵逼了,他們上了一門網(wǎng)絡(luò)課程,一直都以為助教Jill Waston是真實的人類。別笑話他們蠢——這個虛擬助教以97%的確定性,回答了學(xué)生們的問題。
當(dāng)然,“確定性”與正確性不是同一回事。但是計算機科學(xué)教授Ashok Goel覺得,這已足夠讓名叫”Jill Waston“的虛擬助教自信滿滿地獨立回答學(xué)生提問了。整個四月,Jill在線上學(xué)生論壇直接回復(fù)學(xué)生。不過,她只有對自己的回答達到97%的自信度時才會回答。
一直到4月26號前都沒有人告訴學(xué)生,整個助教其實是一個虛擬人工智能。據(jù)喬治亞理工的新聞發(fā)布稱,學(xué)生對此的反應(yīng)“都很積極”。一個學(xué)生說當(dāng)知道真相時“大吃一驚,被帥呆了”,另一個學(xué)生開玩笑問Jill“能不能出來一起玩?!?。
這門課的名字叫做“基于知識的人工智能”(KBAI),該課程是喬治亞理工在線計算機碩士課程的核心必修課。每年大約有300名學(xué)生上這門課,在線上學(xué)生論壇發(fā)布大約一萬條信息,課程的8名人類助教已經(jīng)搞不定了。為解決這個問題,Geol和他的研究生們基于華生IBM平臺打造了虛擬助教。
為打造系統(tǒng),Goel和團隊收集了數(shù)據(jù):自從課程2014年開設(shè)以來,學(xué)生們在論壇上發(fā)布過的大約4萬個問題。然后,他們將所有的問題與答案都輸入Jill?!霸诰€課程的一個秘密就是,上課的學(xué)生越多,你收到的問題也就越多,但是,不同的問題并不會增加。”Goel指出,“學(xué)生傾向于一遍遍咨詢相同的問題?!?/p>
這個情景對于華生平臺來說非常理想,華生平臺具有強大的自然語言處理能力,能夠用獨特、明確的答案回復(fù)問題。
當(dāng)1月份項目剛剛開始時,Jill不是很擅長回答問題,經(jīng)常給出奇怪的或者不相關(guān)的答案。這些回答就沒有分享給KBAI課程的學(xué)生了。
“最開始,Jill的回答還不夠好,因為它會過于糾結(jié)關(guān)鍵字?!表椖恐械囊幻芯可鶯alith Polepeddi說,“例如,如果一個學(xué)生問到組織一個活動,來和其他學(xué)生一起復(fù)習(xí)視頻課程,Jill會給出一個回答,推薦一本可以與視頻課程互補的教科書——因為這本教科書也有同樣的關(guān)鍵字,但是這完全是不同的情景。因此我們從例如這樣的錯誤中學(xué)習(xí),逐漸讓Jill越來越聰明?!弊罱K,Jill越來越出色,研究員覺得是時候讓它直接回復(fù)KBAI課程學(xué)生論壇的問題了。他們計劃在3月底正式開放。
Goel想要下學(xué)期再玩一次,不過得換個名字。他的目標(biāo)是想讓虛擬助教在年底能夠回答40%的問題(同樣,只有達到了97%自信度,助教才會將回答發(fā)布到論壇上)。
人們自然會緊張,連助教的飯碗也要被機器人搶走了。但是這其實是件好事,很多學(xué)生會因為無法在課程中及時獲得足夠幫助而會退出課程。Jill就是為此而生的。當(dāng)然,Jill及其后輩們沒法回答更加復(fù)雜的問題,尤其是在其他課程里(例如哲學(xué)課、社會科學(xué)等等)。因此,人工智能要完全替代助教和教授還得過好久,也許永遠都替代不了。
Via Gizmodo
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