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(以“==教学目标== * 了解图灵去世后(1950)到达特茅斯会议之前(1956),人工智能学者们的探索,理解人工智能产生的历史背景 *...”为内容创建页面)
 
 
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* 上世纪50年代,通用计算机刚刚诞生,其强大的计算能力引起来了研究者的广泛关注。另一方面,随着数理逻辑的发展,思维可计算的理念已经深入人心。受图灵“机器智能”思想的影响,利用计算机来模拟人类思维、实现类人智能激发起年轻学者的极大热情。
 
* 上世纪50年代,通用计算机刚刚诞生,其强大的计算能力引起来了研究者的广泛关注。另一方面,随着数理逻辑的发展,思维可计算的理念已经深入人心。受图灵“机器智能”思想的影响,利用计算机来模拟人类思维、实现类人智能激发起年轻学者的极大热情。
* 1950年,人工智能的开创者,著名计算机学家图灵自杀离世,大洋彼岸的美国却有一批年轻人接过了图灵未竟的事业,开创了在后世看来的一场惊天革命。
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* 1950年,人工智能的开创者,著名计算机学家图灵自杀离世,大洋彼岸的美国却有一批年轻人接过了图灵未竟的事业,开启了对后世产生深远影响的一场惊天革命。
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* 1950-1956年间,一批新的研究成果涌现,包括的克劳德·香农的对弈算法,赫伯特•西蒙和艾伦•纽厄尔的“逻辑理论家”定理证明系统, 马文·闵斯基的SNARC神经网络学习机。这些成果启发人们,计算机能做的事可能远超过人们的想象。
  
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===成果酝酿1:对弈程序===
  
===图灵机:计算机的理论原型===
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* 对弈一向被认为是需要很强智能才能完成的游戏,因此,对弈机器一直承载着人类的智能梦想。最早的自动对弈机器由西班牙数学家莱昂纳多·托里斯于1910年发明[https://www.chessprogramming.org/El_Ajedrecista]。
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* 计算机发明以后,包括图灵在内的很多科学家都研究过对弈算法(图灵没有机器,是用笔算的走棋步骤)。其中,克劳德·香农的研究最为深入。他在1949年的一篇论文中深入探讨了一种称为MinMax的走棋算法,并给出了优化方案。同年,香农还设计了一台电动走棋机器[https://www.chessprogramming.org/Claude_Shannon]。
  
* 1936年,年仅24岁的图灵发表了一篇划时代的论文《论可计算数及其在判定问题上的应用》,文章提出了被后人称为“图灵机”的通用计算模型,为现代计算机的诞生准备好了理论基础。
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===成果酝酿2:定理证明===
* 图灵机是一个表示计算过程的数学模型,或者说是一台假想的机器。这一机器包括一条无限长的纸带,一个读写头,一状态寄存器,外加一套运行规则,即程序。图灵证明,这样一台简单的机器原则上可以完成任何在有限步骤内可完成的复杂计算。这一结论为通用计算机的出现奠定了理论基础。 因为这一伟大贡献,图灵被人称为计算机科学之父。没有计算机的诞生,也就没有人工智能的开端。
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* 1945年前后,包括约翰·冯·诺伊曼在内的科学家们逐渐确立了计算机设计的基础原则,明确使用二进制计算,像存储数据一样存储程序,并将计算机分成五大组件。这一结构称为存储程序结构。 1946年,第一台通用计算机ENIAC诞生;1949年,第一台基于存储程序结构的可运行电子计算机EDSAC面世,人类进入计算机时代。
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* 没有图灵,就没有计算机,没有计算机,也就不会有人工智能。从这一点上看,图灵是为人工智能准备工具的人。
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* 定理证明是一项高智商活动。然而,数理逻辑的发展让人们相信,基于若干基础假设和简单的推理规则,通过计算是可以实现定理证明的。
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* 1955年,赫伯特•西蒙和艾伦·纽厄尔开始探讨机器定理证明的可能性,最后由来自兰德的计算机程序员约翰·克里夫·肖完成了程序编写。他们把这个程序命名为“逻辑理论家”[https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_Theorist]。
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* 逻辑理论家是一个树搜索程序,根结点是基础假设,通过设计好的推理原则进行扩展,直到扩展到定理的结论。这一程序的诞生具有深刻的历史意义,是“思维即计算”这一哲学思想的有力证明。
  
===机器智能的最初设想===
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===成果酝酿3:神经网络===
  
1948年,图灵发表了一篇题为《智能机器》的报告,提出了用机器实现智能的可能性,并探讨了若干实现方法。
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* 科学家们很早就知道,大脑是我们的智能中枢,而大脑是由大量神经元组成。这些神经元是同质的,互相连接起来产生功能。通过模拟大脑的这种连接机制,有可能复现人类的智能。
* 例如,他认为可以设计一个通用机器,像教小孩子那样教它一步步成长,这是机器学习的朴素思想。
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* 1951年,当时还是普林斯顿大学数学系研究生的马文·闵斯基设计了一个称为[[SNARC]][https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_neural_analog_reinforcement_calculator]的人工神经网络。这个网络包括40个神经突触,从随机状态开始运行,并通过操作员的反馈进行训练。SNARC是早期神经网络的代表性工作。
* 他还提出,可以通过奖励和惩罚来对机器进行“教育”,这是强化学习的基本思路。
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* 他甚至还提出了通过模拟生物进化和群体活动来实现智能的方法,成为演化学习思想的最初萌芽。
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* 这些天才思想是人工智能发展之初的第一笔精神财富,直到今天依然指导着后人。从这一点上看,图灵是为人工智能奠定思想的人。
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===图灵测试===
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===约翰·麦卡锡===
  
* 1950年,图灵发表《计算机器与智能》一文。这篇文章提出了后来被称为“图灵测试”的假想实验。
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* 1927年9月4日,麦卡锡出生于美国波士顿一个共产党家庭。父母的工作性质决定全家需不断搬迁,从波士顿迁到纽约,然后又到了洛杉矶。
* 在这一假想实验中,图灵设想把人和计算机关在小黑屋里,由一个人类测试员通过键盘与人和计算机分别进行自然语言对话。5分钟以后,如果机器可以让超过30%的测试者误以为它是人,则认为该机器拥有了智能。
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* 信仰爱尔兰天主教的父亲当过木匠、渔夫和工会组织者,同时也是一位发明家,拥有捻船缝机和桔汁冷冻机两项专利。他的母亲是立陶宛犹太人,最初在联合通讯社当记者,后来在一家共产党报社工作。夫妻俩都曾参加过美国给出的,受父母的影响,麦卡锡从小就把自己对科学的兴趣与家庭的政治倾向结合起来。
* 通过这一假想实验,图灵用一种实验的方式定义了智能,即如果我们不能将机器和人的行为区分开来,则认为机器拥有了智能。这一定义让研究者摆脱了“智能”概念上的争执,设定了人工智能研究者努力的方向。
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* 麦卡锡认为自己的青少年时期平淡无奇,但事实证明并非如此。在上高三时,他得到了一份加州理工学院的课程目录,上面列出了该校一年级和二年级的微积分课本。他买了这些书,完成了所有的练习题目。这使得他最终在 1944 年进入加州理工后得以免修头两年的数学课程。
* 没有图灵测试,人工智能的研究者就难以认清自己的努力方向。从这一点上看,图灵是为人工智能设计方向的人。
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* 1948年,他获得了加州理工学院数学学士学位,在1951年又获得了普林斯顿大学数学博士学位。
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* 1948年9月,他参加了加州理工主办的希克森脑行为机制研讨会,大数学家、计算机设计大师冯·诺依曼在会上演讲了一篇关于自复制自动机的论文,这是一种可以对自身进行复制的机器。
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* 尽管当时的与会人员并没有明确地将机器智能与人类智能联系起来,但冯·诺依曼的讲话却激发了麦卡锡的好奇心。麦卡锡敏锐地将机器智能与人的智能联系起来,打算从事更深入的研究。第二年,在普林斯顿大学数学系做博士论文时,麦卡锡幸运地与冯·诺依曼一起工作。
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* 在冯·诺依曼的鼓励和支持下,麦卡锡决定从在机器上模拟人的智能入手,主要研究方向定为计算机下棋。
  
===伟人回响===
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===达特茅斯会议申请===
  
* 1954年6月8日,图灵因氰化物中毒离世,年仅41岁。
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* 1952年,普林斯顿大学的一个研究生向麦卡锡建议,可以找一些对机器智能感兴趣的人去收集一些该领域的文章。麦卡锡找到了贝尔实验室的克劳德·香农——“信息论”的创始人。在人工智能方面的若干深入探讨之后,他们萌生召开一次研讨会的共识。在洛克菲勒基金会的一笔微薄的赞助下,他们邀请到当时哈佛大学的明斯基和IBM工程师罗彻斯特等几位学者,参加这次会议
* 2012年,在图灵诞辰百年之际,《自然》杂志盛赞他是有史以来最具科学思想的人物之一。
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* 1955年9月2日,约翰·麦卡锡(达特矛斯学院数学助理教授)联合克劳德·香农(贝尔电话实验室数学家) ,马文·闵斯基(哈佛大学数学与神经学初级研究员)和纳撒尼尔·罗切斯特(IBM信息研究经理)向洛克菲勒基金会提出申请,希望举办一次为期两个月,大约10人参加的讨论会。
* 为了纪念这位伟人,计算机协会(ACM)于1966年设立图灵奖,颁发给在计算机领域做出杰出贡献的学者,成为计算机界的诺贝尔奖。
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* 在申请中,麦卡锡等人首次提出“人工智能 (Artificial Intelligence)”的概念,为一门新学科的诞生埋下了种子[https://web.archive.org/web/20080930164306/http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html]。
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===达特茅斯会议===
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* 会议大约开始于6月18号,差不多8月17号结束,前后大约有47人参加。讨论在达特矛斯数学系一座教学楼里进行,有时候会有人做主讲报告成果,更多时候是自由讨论。
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* 除了组织者麦卡锡、香农、闵斯基、罗切斯特,与会者还包括赫伯特·西蒙、艾伦·纽厄尔、阿瑟·塞缪尔、雷·所罗门诺夫、约翰·纳什等。这些人在接下来的几十年里都是人工智能领域的领军人物,完成了一次又一次创举和突破,包括麦卡锡的LISP语言,塞费里奇的机器感知理论,塞缪尔的机器学习方法等。
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* 特茅斯会议宣告人工智能作为一门新学科正式登上历史舞台。
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===会议讨论的内容===
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*麦卡锡等人的达特茅斯会议申请中列出的讨论内容包括:
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:*如何对计算机进行编程;
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:*如何让计算机理解和使用语言;
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:*如何用神经网络来表达概念;
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:*如何定义计算效率和复杂性;
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:*如何实现机器的自我改进;
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:*如何实现对象的抽象表示;
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:*如何实现随机性和创造性。
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* 可见,当时人工智能的研究方向还是很宽泛的,很多基础的事情都需要人工智能的学者们考虑。尽管如此,现代人工智能的主要研究内容已经基本确定了。
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* 从某种意义上讲,人工智能可能是计算机诞生后的第一个研究方向。当时计算机刚出现,人们对计算机的强大能力极为期待,希望它做更多的事情。让它做什么事呢?研究者们首先想到的是让它模似人的能力,成为人们的助手。“除了计算,那就干点儿人干的事”,这是当时很自然的思路。
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* 随着人们探索的深入,才出出了如网络,多媒体处理等细分研究领域,而这些技术在没有出现之前,也是“智能”的,也是人工智能学者们想要达到的目标。

2022年7月31日 (日) 03:14的最后版本

教学目标

  • 了解图灵去世后(1950)到达特茅斯会议之前(1956),人工智能学者们的探索,理解人工智能产生的历史背景
  • 了解香农、约翰·麦卡锡、马文·闵斯基、赫伯特·西蒙、艾伦·纽厄尔等人工智能早期代表人物的工作
  • 了解达特茅斯会议所讨论的内容,了解人工智能学者们所关注的问题
  • 通过本节讲解,进一步引导学生建立正确的人工智能史观,理解人工智能研究的对象和领域(例如,人工智能只是编程吗?人工智能是机器人吗?)

教学内容

风起云涌

  • 上世纪50年代,通用计算机刚刚诞生,其强大的计算能力引起来了研究者的广泛关注。另一方面,随着数理逻辑的发展,思维可计算的理念已经深入人心。受图灵“机器智能”思想的影响,利用计算机来模拟人类思维、实现类人智能激发起年轻学者的极大热情。
  • 1950年,人工智能的开创者,著名计算机学家图灵自杀离世,大洋彼岸的美国却有一批年轻人接过了图灵未竟的事业,开启了对后世产生深远影响的一场惊天革命。
  • 1950-1956年间,一批新的研究成果涌现,包括的克劳德·香农的对弈算法,赫伯特•西蒙和艾伦•纽厄尔的“逻辑理论家”定理证明系统, 马文·闵斯基的SNARC神经网络学习机。这些成果启发人们,计算机能做的事可能远超过人们的想象。

成果酝酿1:对弈程序

  • 对弈一向被认为是需要很强智能才能完成的游戏,因此,对弈机器一直承载着人类的智能梦想。最早的自动对弈机器由西班牙数学家莱昂纳多·托里斯于1910年发明[1]
  • 计算机发明以后,包括图灵在内的很多科学家都研究过对弈算法(图灵没有机器,是用笔算的走棋步骤)。其中,克劳德·香农的研究最为深入。他在1949年的一篇论文中深入探讨了一种称为MinMax的走棋算法,并给出了优化方案。同年,香农还设计了一台电动走棋机器[2]

成果酝酿2:定理证明

  • 定理证明是一项高智商活动。然而,数理逻辑的发展让人们相信,基于若干基础假设和简单的推理规则,通过计算是可以实现定理证明的。
  • 1955年,赫伯特•西蒙和艾伦·纽厄尔开始探讨机器定理证明的可能性,最后由来自兰德的计算机程序员约翰·克里夫·肖完成了程序编写。他们把这个程序命名为“逻辑理论家”[3]
  • 逻辑理论家是一个树搜索程序,根结点是基础假设,通过设计好的推理原则进行扩展,直到扩展到定理的结论。这一程序的诞生具有深刻的历史意义,是“思维即计算”这一哲学思想的有力证明。

成果酝酿3:神经网络

  • 科学家们很早就知道,大脑是我们的智能中枢,而大脑是由大量神经元组成。这些神经元是同质的,互相连接起来产生功能。通过模拟大脑的这种连接机制,有可能复现人类的智能。
  • 1951年,当时还是普林斯顿大学数学系研究生的马文·闵斯基设计了一个称为SNARC[4]的人工神经网络。这个网络包括40个神经突触,从随机状态开始运行,并通过操作员的反馈进行训练。SNARC是早期神经网络的代表性工作。

约翰·麦卡锡

  • 1927年9月4日,麦卡锡出生于美国波士顿一个共产党家庭。父母的工作性质决定全家需不断搬迁,从波士顿迁到纽约,然后又到了洛杉矶。
  • 信仰爱尔兰天主教的父亲当过木匠、渔夫和工会组织者,同时也是一位发明家,拥有捻船缝机和桔汁冷冻机两项专利。他的母亲是立陶宛犹太人,最初在联合通讯社当记者,后来在一家共产党报社工作。夫妻俩都曾参加过美国给出的,受父母的影响,麦卡锡从小就把自己对科学的兴趣与家庭的政治倾向结合起来。
  • 麦卡锡认为自己的青少年时期平淡无奇,但事实证明并非如此。在上高三时,他得到了一份加州理工学院的课程目录,上面列出了该校一年级和二年级的微积分课本。他买了这些书,完成了所有的练习题目。这使得他最终在 1944 年进入加州理工后得以免修头两年的数学课程。
  • 1948年,他获得了加州理工学院数学学士学位,在1951年又获得了普林斯顿大学数学博士学位。
  • 1948年9月,他参加了加州理工主办的希克森脑行为机制研讨会,大数学家、计算机设计大师冯·诺依曼在会上演讲了一篇关于自复制自动机的论文,这是一种可以对自身进行复制的机器。
  • 尽管当时的与会人员并没有明确地将机器智能与人类智能联系起来,但冯·诺依曼的讲话却激发了麦卡锡的好奇心。麦卡锡敏锐地将机器智能与人的智能联系起来,打算从事更深入的研究。第二年,在普林斯顿大学数学系做博士论文时,麦卡锡幸运地与冯·诺依曼一起工作。
  • 在冯·诺依曼的鼓励和支持下,麦卡锡决定从在机器上模拟人的智能入手,主要研究方向定为计算机下棋。

达特茅斯会议申请

  • 1952年,普林斯顿大学的一个研究生向麦卡锡建议,可以找一些对机器智能感兴趣的人去收集一些该领域的文章。麦卡锡找到了贝尔实验室的克劳德·香农——“信息论”的创始人。在人工智能方面的若干深入探讨之后,他们萌生召开一次研讨会的共识。在洛克菲勒基金会的一笔微薄的赞助下,他们邀请到当时哈佛大学的明斯基和IBM工程师罗彻斯特等几位学者,参加这次会议
  • 1955年9月2日,约翰·麦卡锡(达特矛斯学院数学助理教授)联合克劳德·香农(贝尔电话实验室数学家) ,马文·闵斯基(哈佛大学数学与神经学初级研究员)和纳撒尼尔·罗切斯特(IBM信息研究经理)向洛克菲勒基金会提出申请,希望举办一次为期两个月,大约10人参加的讨论会。
  • 在申请中,麦卡锡等人首次提出“人工智能 (Artificial Intelligence)”的概念,为一门新学科的诞生埋下了种子[5]


达特茅斯会议

  • 会议大约开始于6月18号,差不多8月17号结束,前后大约有47人参加。讨论在达特矛斯数学系一座教学楼里进行,有时候会有人做主讲报告成果,更多时候是自由讨论。
  • 除了组织者麦卡锡、香农、闵斯基、罗切斯特,与会者还包括赫伯特·西蒙、艾伦·纽厄尔、阿瑟·塞缪尔、雷·所罗门诺夫、约翰·纳什等。这些人在接下来的几十年里都是人工智能领域的领军人物,完成了一次又一次创举和突破,包括麦卡锡的LISP语言,塞费里奇的机器感知理论,塞缪尔的机器学习方法等。
  • 特茅斯会议宣告人工智能作为一门新学科正式登上历史舞台。

会议讨论的内容

  • 麦卡锡等人的达特茅斯会议申请中列出的讨论内容包括:
  • 如何对计算机进行编程;
  • 如何让计算机理解和使用语言;
  • 如何用神经网络来表达概念;
  • 如何定义计算效率和复杂性;
  • 如何实现机器的自我改进;
  • 如何实现对象的抽象表示;
  • 如何实现随机性和创造性。
  • 可见,当时人工智能的研究方向还是很宽泛的,很多基础的事情都需要人工智能的学者们考虑。尽管如此,现代人工智能的主要研究内容已经基本确定了。
  • 从某种意义上讲,人工智能可能是计算机诞生后的第一个研究方向。当时计算机刚出现,人们对计算机的强大能力极为期待,希望它做更多的事情。让它做什么事呢?研究者们首先想到的是让它模似人的能力,成为人们的助手。“除了计算,那就干点儿人干的事”,这是当时很自然的思路。
  • 随着人们探索的深入,才出出了如网络,多媒体处理等细分研究领域,而这些技术在没有出现之前,也是“智能”的,也是人工智能学者们想要达到的目标。