Клиффорд Пиковер - Искусственный интеллект. Иллюстрированная история. От автоматов до нейросетей
- Название:Искусственный интеллект. Иллюстрированная история. От автоматов до нейросетей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Синдбад
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00131-330-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клиффорд Пиковер - Искусственный интеллект. Иллюстрированная история. От автоматов до нейросетей краткое содержание
Искусственный интеллект. Иллюстрированная история. От автоматов до нейросетей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На протяжении фильма зрителю периодически показывают то, что видит ИИ Терминатора: информационные дисплеи и меню для принятия решений. Странный стиль мышления киборгов и их сверхэффективный разум делают их особенно пугающими. По словам одного из персонажей, Терминатора «нельзя уговорить, с ним нельзя договориться. Он не чувствует жалости. У него нет ни угрызений совести, ни страха. Он не остановится никогда, никогда, пока не убьет тебя!»
Сегодня появление роботов-убийц уже не кажется невероятным, учитывая совершенствование смертоносных дронов с ракетами «Хеллфайр». Такой беспилотник относительно нетрудно сделать полностью автономным, чтобы он сам принимал решения о том, в кого целиться и кого убивать, основываясь на машинном обучении и правилах ведения боевых действий.
СМ. ТАКЖЕ Смертоносные боевые роботы (1942), Интеллектуальный взрыв (1965), HAL 9000 (1968), «Колосс: проект Форбина» (1970), Этика искусственного интеллекта (1976)

Терминатор внешне напоминает человека,однако это киборг с живой тканью поверх металлического эндоскелета робота.
Искусственная жизнь. 1986
Рассмотрим один из примеров природного коллективного разума – колонию термитов. Даже если ее отдельные составляющие несовершенны – ведь возможности одного термита невелики, – их совокупность демонстрирует сложное поведение и принимает разумные решения. Термиты создают огромные замысловатые жилища, которые в пропорции к их собственным размерам выше нашего Эмпайр-стейт-билдинга. Они регулируют температуру в термитнике, меняя его туннельную структуру: термиты объединяются, чтобы создать «теплокровный» суперорганизм. Обладает ли такая колония сознанием? Возможно, механизм принятия решений в ней имеет некоторое сходство с коллективным поведением нейронов мозга.
К числу наиболее интересных моделей искусственной жизни относятся те, в которых сложное коллективное поведение диктуется простыми правилами. Выделить искусственную жизнь в отдельную область науки предложил в 1986 г. биолог Кристофер Лэнгтон. Сегодня под ней понимают изучение моделей, демонстрирующих или имитирующих разумное поведение. Один из примеров – клеточные автоматы: класс простых математических систем, которые моделируют различные физические процессы со сложными характеристиками. Некоторые классические клеточные автоматы состоят из сетки ячеек наподобие шахматных клеток, которые могут пребывать в двух состояниях: заполненном или пустом. Заполняемость каждой ячейки определяется путем простого математического анализа заполненности соседних ячеек.
Самый известный двумерный клеточный автомат с двумя состояниями – игра «Жизнь», придуманная в 1970 г. математиком Джоном Конвеем (1937–2020). Несмотря на простые правила, в ней множится и развивается удивительное многообразие форм и вариантов. Есть, например, «планеры» – пятиклеточные конфигурации, которые перемещаются по «вселенной» и иногда взаимодействуют для передачи информации. Можно ли считать такие сущности живыми?
Искусственная жизнь как научная область кажется безграничной. Она включает разработку генетических алгоритмов, способных эволюционировать и самовоспроизводиться, групп физических роботов, демонстрирующих естественное поведение, и компьютерных игр вроде The Sims , где можно создавать виртуальных людей.
СМ. ТАКЖЕ Машинное обучение (1959), Жизнь в симуляции (1967), Генетические алгоритмы (1975), Роевой интеллект (1986), Тамагочи (1996), «Назовем их искусственными пришельцами» (2015)

Колония термитовдемонстрирует поведение, которое выглядит вполне разумным. Хотя отдельные составляющие этого коллективного разума несовершенны – ведь возможности одного термита невелики, – вся их совокупность действует осмысленно и принимает разумные решения.
Роевой интеллект. 1986
Термитники достигают в высоту пяти и более метров, причем термиты в ходе строительства действуют как «детекторы новизны», реагируя на изменения характеристик воздуха внутри термитника и по мере необходимости меняя структуру тоннелей. «Каким образом термиты узнают, что именно и когда они должны делать? – размышляют Дорис Джонас и Дэвид Джонас. – Посыльные не могут быстро передавать инструкции, поскольку расстояния внутри термитника слишком велики. Функционирование группового мозга как инструмента принятия решений поразительно похоже на работу мозга разумного индивида».
Явное наличие коллективного интеллекта у общественных насекомых, а также у стайных и стадных животных подсказало ученым концепцию роевого интеллекта . Программные агенты следуют простым локальным правилам, и здесь, как и в случае с термитами, нет никакого центрального управления, которое определяло бы действия коллектива. Один из примеров применения концепции – программа искусственной жизни Boids , разработанная в 1986 г. информатиком Крейгом Рейнольдсом (р. 1953). Она моделирует поведение стаи птиц в соответствии с тремя простыми правилами: птицы стремятся следовать общему курсу, держаться на одинаковом расстоянии друг от друга и избегать столкновений.
Один из применяемых сегодня методов роевого интеллекта – муравьиный алгоритм (или оптимизация по принципу муравьиной колонии). В нем используются модели муравьев, которые запоминают свои передвижения и принимают решения, помогая собратьям найти оптимальные пути к пище. Иногда эти «муравьи» маркируют удачные пути феромонами, которые со временем испаряются. Алгоритм роя частиц моделирует расположение и скорость рыб, направляющихся к источнику пищи. Существуют искусственные иммунные системы, алгоритм пчелиной колонии, алгоритм светлячков, алгоритм летучих мышей, алгоритм кукушки и алгоритм оптимизации по принципу распространения тараканов.
Алгоритмы роевого интеллекта применяются в управлении беспилотными автомобилями, маршрутизации в сетях связи, планировании полетов, создании произведений искусства, совершенствовании систем управления реактивной мощностью и напряжением, а также в кластеризации данных экспрессии генов.
СМ. ТАКЖЕ Машинное обучение (1959), Жизнь в симуляции (1967), Генетические алгоритмы (1975), Искусственная жизнь (1986), «Слоны не играют в шахматы» (1990)

Муравьиный алгоритм – это метод поиска решений с помощью моделей муравьев, которые действуют подобно живым муравьям, ищущим пути к пище. На фото муравьи строят «живой мост» к листу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: