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倫敦大學學院機器學習教授格雷頓:不確定性量化是人工智能最大的挑戰之一

時間:2024-11-11 14:59 來源:第一財經 作者:admin 閱讀:
     “它(人工智能)可能會自信地犯錯。”當地時間9日,在倫敦舉辦的中英人工智能協會(CBAIA)年度大會上,倫敦大學學院(UCL)機器學習教授阿瑟·格雷頓(Arthur Gretton)在接受第一財經記者采訪時稱,當前人工智能領域,尤其是在因果人工智能(Causal AI)領域,最大的挑戰之一就是在于不確定性量化。
     格雷頓解釋稱,人工智能目前可以就某事做出預測,比如某款藥物的療效,或者某項政策的效果,但人工智能往往無法準確衡量預測時的不確定性,因此它在預測時有較大概率會犯下錯誤。“我認為,這是人工智能研究未來面臨的最大挑戰之一,也是我的研究小組正在探索的課題之一。”格雷頓教授說。另一項挑戰是統計保障(Statistical Guarantees)。格雷頓教授稱,其團隊另一項研究課題是,隨著數據量的增加,模型會根據數據的哪些特征不斷改進,“這同樣是一個巨大的挑戰。”本次CBAIA年會以“用數據為人工智能加冕”(Crowning AI with Data)為主題,來自學術界和金融界的多位嘉賓圍繞這一主題進行了分享。
醫學和金融案例
會上,格雷頓教授分享了一個疾病治療的案例:假設一種疾病有輕度和重度兩種形式,醫生根據疾病的嚴重程度來決定治療方式,輕度的用藥,重度的手術。根據觀察,用藥治療的治愈率為85%,手術治療的治愈率為72%。醫院管理層看到相關數字,便認為用藥治療效果更好,且藥物往往還比手術費用更低,因此決定所有患者都接受藥物治療。但是,這個決策忽視了治療與疾病嚴重程度之間的關系,即輕度患者適合藥物,重度患者需要手術。當所有患者都接受藥物治療時,治療的效果會大大降低,因為重度患者本應接受手術。
這個案例對于研究和使用人工智能的教訓在于,在分析數據時,如果沒有充分考慮各個因素之間的關系(例如治療方法與疾病嚴重程度之間的關系),就可能得出錯誤的結論。醫院管理層的干預打亂了治療和疾病嚴重度之間的聯系,導致錯誤決策和低效的治療方案。因此,必須仔細考慮不同變量、不同數據之間的關系,避免錯誤簡化復雜情況。
大數據公司DBdolphin首席運營官Yangchun Chu則分享了人工智能在金融領域的數據處理和應用案例。他表示,典型的量子對沖基金或量子交易柜臺需要處理海量數據,例如,交易指令、公司財務數據以及其他相關數據。通過這些數據,團隊會開發多種功能或因子,并將其應用于各種模型,用于預測投資回報;再根據模型的預測結果,生成交易信號。若其模型表現優秀,能夠準確預測回報,則將賺取豐厚利潤。
人腦提供了一個很好的模板
本次年會舉辦場所位于倫敦大學學院蓋茨比計算神經科學中心。據介紹,該中心成立于1998年,由圖靈獎和諾獎雙料得主、被稱作“AI教父”的杰弗里·辛頓(Geoffrey Hinton)教授參與創立。中心專注于了解大腦計算的神經機制,通過結合神經科學、數學和機器學習等不同學科,探索神經回路如何處理信息、如何進行學習和決策,以及這些過程如何產生感知和行為。
在中心的會議室中,格雷頓教授告訴記者:“利用神經科學來真正理解機器學習的研究還不夠成熟。我認為,要理解人類大腦,實在太難了。”
但他也認為,人類大腦為研究人員提供了一個很好的模板,因為它能夠在非常少的能量消耗下,處理極為復雜的任務,“所以,某種程度上,(人類大腦)為我們設定了一個目標,值得我們努力去追求”。
(本文來自第一財經)

(責任編輯:admin)

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