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        生物識別碰撞人工智能將擦出什么火花?

        作者: 時間:2017-12-25 來源:與非網(wǎng) 收藏
        編者按:這場由應用驅動的AI熱,似乎也在“催熟”其背后的技術。AI生物識別也成為全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭關注的焦點與角逐的戰(zhàn)場。我們似乎可以得出一個結論,生物識別成為AI最先落地的突破口之一。

          三法寶

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/201712/373553.htm

          當前主流應用是基于深度學習神經(jīng)網(wǎng)絡,或者換種說法,以神經(jīng)網(wǎng)絡為代表的算法由于大數(shù)據(jù)結合,通過計算力加持,成為當前主流的演進路徑。

          因此,算法、大數(shù)據(jù)、計算力是AI成功的三大法寶。

          黃開竹教授認為,當前人工智能爆發(fā)實際是應用驅動爆發(fā),技術欠缺特別是算法欠缺是制約人工智能行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和突出問題。當前深度學習的成功更像是暴力計算的成功,比如AlphaGo使用了1920塊處理器+280塊 GPU,每小時耗能達到440千瓦,而人腦每小時消耗20瓦能量。

          深度學習之對抗樣本問題

          目前,提及AI總會聽到一個次“深度學習”,深度學習的發(fā)展帶動了一系列的研究,尤其是在圖像識別領域。在一些標準測試集上的試驗表明,深度模型的識別能力已經(jīng)可以達到人類的水平。但是,對于一個非正常的輸入,深度模型是否依然能夠產(chǎn)生滿意的結果。

          我們先來看結論吧:對抗樣本將會被大多數(shù)當前最好的深度學習分類器識別錯誤!

          一個對抗樣本,修改一張熊貓的圖片,讓機器學習模型將它識別成一只長臂猿。


        遠不止人臉識別與智能語音,生物識別碰撞人工智能將擦出什么火花?


          當加入對抗干擾,干擾增大時,AI識別數(shù)字發(fā)生變化。


        遠不止人臉識別與智能語音,生物識別碰撞人工智能將擦出什么火花?



        遠不止人臉識別與智能語音,生物識別碰撞人工智能將擦出什么火花?


          人工智能

          目前看,與AI在人臉識別與語音識別方面有了結合,與AI是一種怎樣的關系呢?袁聰先生指出:“生物識別與大數(shù)據(jù)有著密不可分的關系,大數(shù)據(jù)的最終目的是數(shù)據(jù)挖掘,聲、光、電、壓等信息在AI看來,只是數(shù)據(jù),并通過機器學習等算法實現(xiàn)識別的功能。”

          在蘋果推出只有面部識別功能的iPhone X后,“指紋識別是否還有春天”引起了業(yè)內的熱議。袁聰反復強調“安全有界限”,未來趨勢必將是多種生物識別組合的模式,比如指紋識別與虹膜識別相搭配等。


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