人工智能正以驚人的速度重塑著世界。在近 70 年的發(fā)展歷程中,人工智能經(jīng)歷過黃金時代也曾有過低谷。不過科技 的魅力在于,歷經(jīng)起起伏伏之后,現(xiàn)在的人工智能已開始深深影響人類社會。總體來看,人工智能技術的發(fā)展歷經(jīng)了 七個階段共四輪發(fā)展浪潮。
1. 起步發(fā)展期(1943-1960 年)
人工智能從概念逐漸演變?yōu)閷W科,并涌現(xiàn)出了兩大學派:符號主義和聯(lián)結主義。人工智能研究者提出了一些 基本的概念和方法,如神經(jīng)網(wǎng)絡、圖靈測試、符號推理、游戲 AI 等,并在一些簡單的任務處理上取得了初步成 功,如機器定理證明、跳棋程序、人機對話等。
其中最具標志性的事件是 1956 年夏天,美國達特茅斯學院主辦了歷史上第一次人工智能研討會。會議雖然 未能達成普遍的共識,卻為所討論的內(nèi)容起了一個名字:人工智能。從此“人工智能”開始作為一門獨立學科 出現(xiàn),1956 年也因此成為人工智能元年。
2. 黃金時代(1960-1974 年)
人工智能的黃金年代,也是符號主義的鼎盛時期。這一時期科學家們富有理想、信心,認為機器能夠實現(xiàn)與人 類同等水平的智能,他們試圖用邏輯和符號來模擬人類思維過程,并已經(jīng)在自然語言理解、專家系統(tǒng)等一些復 雜任務上取得了突破性進展。
在這一時期,一款名為 ELIZA 的聊天機器人程序問世,引起了人們廣泛關注。同時期,美國斯坦福大學費根 鮑姆教授開發(fā)了一款專家系統(tǒng) DENDRAL,能夠幫助化學家確定化合物結構和性質,為最早的專家系統(tǒng)開辟 了道路——這種經(jīng)過訓練的智能化計算機可以像專家一樣“思考”,也醞釀了第二次人工智能浪潮。
3. 第一次寒冬(1974-1980 年)
20 世紀 70 年代初,人工智能發(fā)展遭遇瓶頸。首要困難就是計算能力和存儲空間不足,導致當時的計算機 無法處理復雜的任務,如圖像識別、自然語言理解和機器人控制等。其次,還面臨著數(shù)據(jù)量和知識表示方 面的挑戰(zhàn)。
鑒于人工智能未能達到預期的目標和效果,政府和社會各界對其產(chǎn)生了質疑和批評,政府更是削減了對人工 智能研究的資金支持,致使許多項目被迫中止或縮小規(guī)模。
但在此期間,也出現(xiàn)了很多發(fā)展亮點和技術進步,如神經(jīng)網(wǎng)絡技術的出現(xiàn),成為現(xiàn)代人工智能的重要組成 部分。
4. 再次繁榮(1980-1987 年)
科學家借助邏輯編程語言和專家系統(tǒng)技術,推動人工智能在一些商業(yè)領域獲得成功,進而重新獲得政府和企 業(yè)的支持。同時,聯(lián)結主義的代表性技術——人工神經(jīng)網(wǎng)絡重新受到關注。這是人工智能的復蘇階段,也是 分化和競爭的階段。
5. 第二次寒冬(1987-1993 年)
這段時期,人工智能再次遭遇挫折和困境,標志性事件是日本第五代計算機系統(tǒng)研制計劃的失敗,自此專家系 統(tǒng)不再獨領風騷。與此同時,神經(jīng)網(wǎng)絡研究遭遇新的瓶頸,針對人工智能研究的資助再次縮減。 在這個階段,人工智能研究者意識到,要解決更為復雜和普遍的問題,就需要運用更復雜、規(guī)模更大的模型, 以及更多的計算資源和更豐富的數(shù)據(jù)等。同時,人工智能也面臨著一些哲學和倫理的問題,如機器是否具有 意識、機器是否有道德以及是否會對人類構成威脅等。
6. 深化發(fā)展(1993-2015 年)
AI 研究者開始采用更加實用和漸進的方法,將 AI 技術應用于各個領域,涌現(xiàn)出許多創(chuàng)新的理論、方法、技術 和應用。如 IBM 的深藍超級計算機在國際象棋比賽中戰(zhàn)勝了世界冠軍加里·卡斯帕羅夫;智能系統(tǒng)沃森參加 智力問答節(jié)目,打敗了兩位人類冠軍,展示了人工智能在復雜領域的強大能力。
7. 爆發(fā)發(fā)展(2016 年至今)
隨著技術的突破、成本的下降和應用的普及,AI 開始從實驗室走進大眾的生活。2016 年至今(2024 年)可視 為人工智能的爆發(fā)階段,也是創(chuàng)新和應用的關鍵階段。
特別是 2016 年,可被稱為人工智能的元年,在這一年谷歌 DeepMind 研發(fā)的 AlphaGo 在圍棋人機大戰(zhàn)中擊 敗人類棋手李世石,成為人工智能發(fā)展史上的一個重要里程碑——在一片驚呼聲中 AI 邁上一個新臺階,各界 對 AI 的熱情和投入被充分激發(fā)。
同時,互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展推動人類進入大數(shù)據(jù)時代,數(shù)據(jù)、算法、算力三要素齊頭并進,以深度神經(jīng)網(wǎng)絡為主 的深度學習技術開始興起并持續(xù)取得突破。人工智能的應用從圖像分類逐步拓展至語音識別、知識問答、人 機對弈、無人駕駛等諸多領域。直至 2022 年,ChatGPT 橫空出世,使得公眾對人工智能的理解被徹底刷新, 并極大加速了 AI 在各行各業(yè)、各類場景中的應用,同時也引發(fā)了關于 AI 技術的社會影響和倫理問題的深入探 討。
一方面,各國政府以及產(chǎn)業(yè)界正在積極投資和布局 AI 領域,希望能在這場科技革命中占據(jù)一席之地,并取得 產(chǎn)業(yè)化的先機;另一方面,很多企業(yè)家和學者對 AI 的迅速發(fā)展發(fā)出警示,提醒其對社會存在的風險,呼吁全球 各國、政府部門、行業(yè)組織、社會公眾等多元主體共同參與人工智能治理。
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