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讓軍事智能化步入科學(xué)發(fā)展軌道

 徒步者的收藏 2019-03-27

目前,人工智能技術(shù)正加速向軍事領(lǐng)域滲透,軍事智能化既面臨千載難逢的發(fā)展機(jī)遇,也面臨前所未有的挑戰(zhàn)。如何加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研究和預(yù)判,防范重大風(fēng)險(xiǎn),已經(jīng)客觀而現(xiàn)實(shí)地?cái)[在我們面前。當(dāng)前,尤其應(yīng)該厘清人工智能發(fā)展脈絡(luò),把握人工智能發(fā)展規(guī)律,妥善處理好基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究、人工智能與人類智能、面臨機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的關(guān)系,科學(xué)選擇發(fā)展路徑,做好安全風(fēng)險(xiǎn)管控,推動(dòng)軍事智能化科學(xué)穩(wěn)步發(fā)展。

把握人工智能發(fā)展量變質(zhì)變規(guī)律,處理好基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究的關(guān)系

從1956年美國達(dá)特茅斯會(huì)議誕生以來,人工智能經(jīng)歷了推理期、知識(shí)期、學(xué)習(xí)期三次高潮和兩次低谷,逐漸從“不能用”“不好用”發(fā)展到“可以用”的技術(shù)拐點(diǎn),遵循了事物發(fā)展從量變到質(zhì)變的客觀規(guī)律?,F(xiàn)代人工智能之所以發(fā)展到目前技術(shù)拐點(diǎn),并不是平地冒出來的,而是多年基礎(chǔ)研究的積累和突破。厚積多年,一朝薄發(fā),在嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)領(lǐng)域,所謂的“彎道超車”是不太現(xiàn)實(shí)的。推進(jìn)軍事智能化發(fā)展,首先就是要深刻把握人工智能發(fā)展量變質(zhì)變規(guī)律,妥善處理好基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究之間的關(guān)系。

牢固樹立基礎(chǔ)研究的戰(zhàn)略地位。基礎(chǔ)研究對(duì)應(yīng)用研究起主導(dǎo)和支撐作用,推進(jìn)軍事智能化不僅要關(guān)注技術(shù)應(yīng)用研究,更應(yīng)重視基礎(chǔ)研究。應(yīng)把原創(chuàng)性理論研究和突破作為重點(diǎn),以核心和關(guān)鍵技術(shù)為主攻方向,傾力打造多層次人才培養(yǎng)平臺(tái),夯實(shí)軍事智能化發(fā)展的基礎(chǔ)。美國國防高級(jí)研究計(jì)劃局從20世紀(jì)60年代就開始介入人工智能的發(fā)展和應(yīng)用,一直非常重視人工智能基礎(chǔ)性研究,培養(yǎng)了一批高端人才,從而奠定了目前美國人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

充分挖掘基礎(chǔ)研究的集成優(yōu)勢(shì)。人工智能是一個(gè)多學(xué)科、高綜合的行業(yè),我們?cè)谕怀隼碚搫?chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和體制創(chuàng)新的同時(shí),應(yīng)注重基礎(chǔ)研究的集成和運(yùn)用?!鞍柗ü贰?016年橫空出世,引起世人震驚,但其基礎(chǔ)框架即“蒙特卡洛樹搜索”算法及卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)均成形于20世紀(jì),其引入的強(qiáng)化學(xué)習(xí)也發(fā)展了數(shù)十年,通過結(jié)構(gòu)重組和集成,使系統(tǒng)功能出現(xiàn)“涌現(xiàn)”。最近,美國知名人工智能專家安德魯·穆爾在談到人工智能發(fā)展方向時(shí)認(rèn)為,人工智能的研究或?qū)⑥D(zhuǎn)向,重點(diǎn)應(yīng)該致力于現(xiàn)有基礎(chǔ)理論成果的運(yùn)用和轉(zhuǎn)化。

加強(qiáng)人工智能領(lǐng)域的統(tǒng)籌融合。人工智能是一個(gè)通用性強(qiáng)、應(yīng)用面廣的學(xué)科,幾乎所有商業(yè)人工智能項(xiàng)目都能在軍事應(yīng)用上找到發(fā)力點(diǎn)。但人工智能是一個(gè)高投入、慢產(chǎn)出的行業(yè),沒有幾年甚至幾十年持續(xù)投入,難以看到真正的成果。應(yīng)充分發(fā)揮好我國的體制優(yōu)勢(shì),充分發(fā)揮好信息產(chǎn)業(yè)科技巨頭的投資和人才優(yōu)勢(shì),充分發(fā)揮我國海量數(shù)據(jù)和巨大市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模優(yōu)勢(shì),規(guī)劃主導(dǎo),科學(xué)分工,梯次發(fā)展,有序融合,防止一哄而上和重復(fù)建設(shè)。

立足人工智能初級(jí)階段的現(xiàn)實(shí),處理好人工智能與人類智能的關(guān)系

現(xiàn)代人工智能之所以取得技術(shù)上的突破,主要得益于2006年辛頓提出的深度學(xué)習(xí)方法。像其他任何算法一樣,深度學(xué)習(xí)也有其不足,主要表現(xiàn)在:適用場(chǎng)景限制多、泛化能力差、數(shù)據(jù)量要求高等。正是由于深度學(xué)習(xí)方法的局限性,現(xiàn)代人工智能只是大數(shù)據(jù)推動(dòng)的初級(jí)智能,屬于限制領(lǐng)域人工智能,也稱弱人工智能。加快軍事智能化發(fā)展,應(yīng)立足“初級(jí)智能”這個(gè)現(xiàn)實(shí),處理好人工智能和人類智能的關(guān)系,準(zhǔn)確定位,既要看到人工智能的“能”,更應(yīng)看到人工智能還有許多“不能”,科學(xué)選擇發(fā)展路徑,理性確定發(fā)展目標(biāo)。

認(rèn)清現(xiàn)代人工智能在軍事指揮控制決策領(lǐng)域應(yīng)用的技術(shù)瓶頸。“阿爾法狗”戰(zhàn)勝人類后,再一次激發(fā)了人們對(duì)人工智能的熱情,但軍事對(duì)抗和棋類對(duì)弈最本質(zhì)的不同是作戰(zhàn)行動(dòng)的不確定性,這些不確定性主要來自信息不完全、情報(bào)不一致、度量不準(zhǔn)確等,它代表了軍事智能化所要面對(duì)的真實(shí)環(huán)境??藙谌S茨說過,戰(zhàn)爭(zhēng)是不確定性的王國。對(duì)于這些不確定性,不可能用確定性的假設(shè)來解決。目前,人工智能系統(tǒng)雖然是基于海量信息或知識(shí)的系統(tǒng),但這些信息或知識(shí)仍局限在特定區(qū)域范圍內(nèi),且缺乏對(duì)信息或知識(shí)的常識(shí)應(yīng)用和融會(huì)貫通能力,因而無法解決作戰(zhàn)過程中所面臨的諸多不確定性問題。一旦問題超出系統(tǒng)約束,系統(tǒng)決策就可能出現(xiàn)失誤甚至完全錯(cuò)誤,加上戰(zhàn)爭(zhēng)謀略、欺騙、示假等因素的綜合影響,人工智能走進(jìn)軍事指揮控制決策領(lǐng)域仍然面臨不少難題。

認(rèn)清人工智能和人類智能的辯證關(guān)系。當(dāng)前,推進(jìn)軍事智能化的目標(biāo)不是要替代人類智能,而是使人工智能與人類智能有機(jī)融合,功能互補(bǔ),相得益彰,以進(jìn)一步增強(qiáng)人類智能,幫助人類在作戰(zhàn)行動(dòng)中處理不擅長(zhǎng)的工作,使人類從繁雜的重復(fù)性工作中解放出來,轉(zhuǎn)而專注于作戰(zhàn)謀劃、行動(dòng)協(xié)同、方案決策等工作上,從而更高效地完成作戰(zhàn)任務(wù)。

認(rèn)清人類智能在戰(zhàn)爭(zhēng)中不可替代的地位。不管是宏觀上的戰(zhàn)爭(zhēng)指導(dǎo),還是微觀上的軍事指揮,它們既是一門科學(xué),更是一門藝術(shù)。高超的指揮藝術(shù),往往源于指揮員靈感或直覺,而直覺本身是不可度量和傳遞的,正如愛因斯坦所述,直覺是無法描述的。所以我們無法訓(xùn)練機(jī)器人產(chǎn)生直覺。因此,未來戰(zhàn)爭(zhēng)中,人工智能和人類智能之間有可能存在一道無法逾越的鴻溝,除了場(chǎng)景和目標(biāo)非常單一的作戰(zhàn)環(huán)境,人工智能不一定比自然人做得更好。

著眼人工智能引領(lǐng)新一輪產(chǎn)業(yè)變革的趨勢(shì),處理好機(jī)遇與挑戰(zhàn)的關(guān)系

人類近代史上歷次科技革命和產(chǎn)業(yè)變革,都對(duì)軍事領(lǐng)域產(chǎn)生了顛覆性影響,直至改變戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)。正如恩格斯所說:“用什么方式生產(chǎn),就會(huì)用什么方式打仗。”目前,世界各軍事強(qiáng)國紛紛加大人工智能應(yīng)用的投入力度,致力于打造具有常識(shí)、情景感知和效能更高的軍事系統(tǒng),搶占未來軍事競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。然而,人工智能技術(shù)是柄“雙刃劍”,既要抓住千載難逢的歷史機(jī)遇,又要客觀理性地看待面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。風(fēng)險(xiǎn)處理不好,小則造成經(jīng)濟(jì)損失,大則影響未來戰(zhàn)爭(zhēng)成敗。全球性人工智能投資熱潮越高漲,我們?cè)绞菓?yīng)著眼防范國家安全重大風(fēng)險(xiǎn),重視軍事智能化的潛在風(fēng)險(xiǎn)研究,實(shí)行對(duì)應(yīng)用技術(shù)、應(yīng)用成果的有效管控。

算法風(fēng)險(xiǎn)。作為人工智能的主流算法,深度學(xué)習(xí)本身是一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng),隨著算法層級(jí)的增多,對(duì)這個(gè)生成和反饋數(shù)據(jù)的“黑盒子”里為什么能夠給出有效輸出、何時(shí)能夠給出有效輸出?算法專家也無法用逆向工程來分析并給出答案,可能在不知不覺中失去了發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤、糾正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)。美軍F-35戰(zhàn)機(jī)控制系統(tǒng)的智能化程度非常高,擁有幾千萬條代碼,最近幾年暴露出來的200多個(gè)問題幾乎都與其智能軟件的算法高度關(guān)聯(lián)。任何一個(gè)問題的出現(xiàn),不但影響戰(zhàn)機(jī)的作戰(zhàn)性能,甚至連安全起降都成問題。國際人工智能協(xié)會(huì)主席迪特里奇在前年發(fā)表的主席報(bào)告中,針對(duì)人工智能技術(shù)缺少穩(wěn)健性,提出了“穩(wěn)健人工智能”的發(fā)展目標(biāo)。

投向風(fēng)險(xiǎn)。基礎(chǔ)研究是應(yīng)用研究的源泉和基礎(chǔ),應(yīng)用研究是基礎(chǔ)研究的延伸和拓展,兩者相互聯(lián)系,相互交錯(cuò),協(xié)調(diào)好兩者的關(guān)系,對(duì)推進(jìn)軍事智能化十分關(guān)鍵。但長(zhǎng)期以來,由于人工智能技術(shù)具有高門檻的特點(diǎn),使純粹基礎(chǔ)研究的學(xué)術(shù)價(jià)值和應(yīng)用前景非一般人所能洞察,也很難進(jìn)行評(píng)判和衡量,這就給投資決策帶來了較大風(fēng)險(xiǎn)。近幾十年,人工智能原創(chuàng)性理論突破多在國外,如何克服基礎(chǔ)研究這塊“短板”,實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究?jī)烧咧g的平衡,對(duì)于我們推進(jìn)軍事智能化發(fā)展是一個(gè)不容忽視的挑戰(zhàn)。

設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指由于人工智能應(yīng)用的設(shè)計(jì)目的與實(shí)際結(jié)果不相符帶來的風(fēng)險(xiǎn)。所有人工智能產(chǎn)品的設(shè)計(jì)功能和參數(shù)都是設(shè)計(jì)者賦予的,其算法及數(shù)學(xué)模型凝聚著設(shè)計(jì)者的心血和智慧。但應(yīng)當(dāng)承認(rèn),由于設(shè)計(jì)者知識(shí)、素養(yǎng)、習(xí)慣及利益驅(qū)動(dòng)等因素,包括所采用算法自身的不完備性,所設(shè)計(jì)出來的產(chǎn)品可能會(huì)存在缺陷和隱患。美軍第三機(jī)步師就曾發(fā)生過機(jī)器人把槍口對(duì)準(zhǔn)操作員最后被擊毀的事件。設(shè)計(jì)的安全性風(fēng)險(xiǎn)恐怕是軍事智能化發(fā)展初級(jí)階段難以回避的問題。

來源:解放軍報(bào)

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