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2020年的AI現狀

人工智能
今年,內森·貝納希(Nathan Benaich)和伊恩·霍加斯(Ian Hogarth)第三次合作編寫關于AI的業務狀況報告,其中涵蓋了最新的研究,行業,人才和政策新聞。

人工智能(AI)是當今最熱門的主題之一。從字面上來說,最近的進展是不言而喻的-向GPT-3打個招呼,它會打招呼。人工智能發現的藥劑指日可待。在政策制定者試圖通過具有數百年歷史的法律來理解今年的技術時,公司聘用的博士學位比以往任何時候都多。對于研究人員和投資者而言,激動人心的時刻,對于政客和律師而言,可能并不那么多。

今年,內森·貝納希(Nathan Benaich)和伊恩·霍加斯(Ian Hogarth)第三次合作編寫關于AI的業務狀況報告,其中涵蓋了最新的研究,行業,人才和政策新聞。最后但并非最不重要的一點是,作者對2021年做出了預測。

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您可以在此處 (https://www.stateof.ai/) 閱讀完整的報告。

在本文中,我總結了報告的主要主題和發現,然后就此事發表了自己的看法。。

報告摘要

研究(幻燈片10-62)

該報告從技術方面開始:只有15%的AI論文公開了其代碼的開源性,PyTorch擁有大部分的"研究市場份額",并且有幾所大學集團達到了十億參數大關。此外,它還談到了大型模型的經濟和環境成本。即使硬件在改進,深度學習成本也呈指數增長。當前的SOTA模型需要數百萬美元的培訓費用,更不用說調整了。

在應用方面,自然語言處理(NLP)在今年引起了大多數關注。除了自然語言處理之外,人工智能還在推動生物學和醫學界不斷發展的紙張繁榮。除了這兩個領域之外,圖神經網絡(GNN)和強化學習(RL)今年也取得了突破性進展。

當然,COVID-19也已在AI社區中留下了自己的印記,并致力于該疾病的幾乎所有方面。

人才(幻燈片63-81)

在論文數量不斷增長的同時,離開學術界前往大型科技公司的教授數量也在不斷增長,而大學正在遭受打擊。為了反擊,大學將重點放在專門的AI研究所和資助計劃上。

國際人才流失更大。今年,有許多科學家從亞洲移居到美國進行研究,其中大多數人畢業后仍留在美國。美國對外國人才的依賴是公然的。在美國工作的AI研究人員中有70%沒有接受過美國培訓。這轉化為出版結果。中國研究人員約占NeurIPS口頭報告的29%(接受率為0.5%)。

盡管存在COVID,但AI人才需求仍然很高,并且AI課程的注冊人數一直在增長。

工業(幻燈片82-129)

最大的亮點是基于AI的藥物。我們已經接近AI藥物進入市場的地步。這與生物學/醫學論文的繁榮并駕齊驅。然而,鄙視的一點是法規和程序。當前的批準方法既不是針對AI發現的產品,也不是針對AI主導的產品,也不是針對持續改進的工作流程。

自動駕駛汽車(AV)行業面臨類似的問題。盡管投入了數十億美元,但無人駕駛汽車的立法比自動駕駛汽車本身滯后得多。部分資金將用于內部硬件,特別是定制的LiDAR技術,另一筆資金將用于自動駕駛汽車堆棧,而剩下的仍然很大程度上是手工制作的。

同時,對計算的需求激發了新的計算平臺提供商和專門的AI硬件,例如Graphcore的M2000,Nvidia的DGX-A100和Google的TPUv4。同時,改進的ML基礎架構和操作方面的工作也在飛速發展。

幻燈片113至129專門介紹行業成功案例。

政治(幻燈片130–170)

今年以AI的道德問題成為主流為標志,包括但不限于性別/種族偏見,警察和軍事用途,面部識別,監視和偽造品。特別是,軍方對AI技術的興趣令人震驚,但并非出乎意料。

諸如NeurIPS,ICLR和Google之類的會議已經采用了新的道德規范,并且一些公司傾向于公平和隱私的理想。但是,要實現真正的變革,還有很長的路要走。芯片生產和IP所有權似乎是各國政府更加關注的問題。

政治上的流行語是AI民族主義:投資成為AI領導人和全國性AI政策的國家-主權問題。

預測(幻燈片172)

Benaich和Hogarth以2021年的預測結束了報告。它們如下(幻燈片172):

1)建立更大語言模型的競賽仍在繼續,我們看到了第一個10萬億參數模型。

2)基于注意力的神經網絡從NLP遷移到計算機視覺,以實現最先進的結果。

3)一家大型公司AI實驗室因其母公司更改策略而關閉。

4)為響應美國國防部的活動和對美國軍事AI初創公司的投資,在接下來的12個月里,一波以中國和歐洲國防為重點的AI初創公司合計籌集了超過1億美元。

5)一家領先的人工智能先行藥物發現初創公司(例如Recursion,Exscientia)進行首次公開募股或以超過$ 10B的價格被收購。

6)DeepMind在AlphaFold之外在結構生物學和藥物發現方面取得了重大突破。

7)Facebook通過3D計算機視覺在增強現實和虛擬現實方面取得了重大突破。

8)NVIDIA最終并沒有完成對Arm的收購。

盡管這些預測是針對明年的,但其中一些已經成為現實。關于(1),微軟宣布其DeepSpeed庫已經具有"萬億參數模型"的功能。盡管到目前為止尚未發布任何版本,但顯然要出現10萬億美元的模型之路。關于(2),圖像值16x16字朝此方向邁進。

關于(6),除了AlphaFold,我們還有……AlphaFold 2!它的最新版本對生物學的影響與2012年AlexNet對計算機視覺的影響相同或更大。當前的媒體報道似乎是一致的。我堅信作者將在2021年將其標記為正確。

報告內容

接下來,我按照幻燈片順序將自己的觀點添加到報告結果中,并與最近發生的事件進行一些關聯。請記住,該報告已于10月發布。從那以后,發生了很多事情。

研究(幻燈片10-62)

· 僅有15%的AI論文發布了他們的代碼(幻燈片11):我想知道其他計算機科學領域的百分比率。此外,并非所有代碼都一樣。在代碼方面,由預先存在的組件構成的新體系結構不如全新實現重要。新穎的損失或優化器功能可以像嵌入式代碼片段一樣短。總而言之,我同意AI并不像我們想象的那樣開放,但相對于計算機科學的其他領域,它仍然是相當開放的

· PyTorch在行業使用方面將超過TensorFlow(幻燈片13、14):雖然我相信這是事實,但數據具有誤導性。只有30%的論文陳述了他們的框架。許多可能仍受TensorFlow約束。此外,我發現沒有顯示Keras數據很奇怪(幻燈片14)。

· AI競賽非常耗費資源(幻燈片16-24):最近,蒂姆尼特·格布魯(Timnit Gebru)被Google開除,因為他的論文草稿概述了訓練大型語言模型的金錢和生態成本。根據她的論文,在NAS上訓練的0.2bi參數的Transformer大約需要100萬美元。GPT-3擁有175bi。數學看起來對地球沒有任何好處。

· 這次軍備競賽不會帶我們到任何地方(幻燈片16-24):我認為,爭取NLP突破的競賽根本不會帶來真正的突破。GPT-3在類固醇上幾乎是GPT-2。考慮到上面提到的Microsoft DeepSpeed,我們將繼續看到媒體上出現models腫的模型,并且通過這種努力在理解上不會有有意義的結果。

· 大學跟不上,還是可以?(幻燈片22):任何AI部門都無法跟上大型技術。大學需要玩另一種游戲。小型模型研究可能以對數成本帶來盡可能多的性能。但是,目前,公司是有關高效學習的領先研究者。例如,MobileNet / EfficientDet是Google的,ShuffleNet是Face ++的。

· Transformer很顯眼(幻燈片29):這些模型基于注意力機制,這是眾所周知的耗電和耗資源的問題,因為給定N個元素序列,該機制為N²。有效關注是一個熱門話題,但尚未有解決方案被宣布為贏家。上面提到的大多數AI成本都可以追溯到此機制。

· 生物學正在經歷其"人工智能時刻"(幻燈片30):的確如此。有了AlphaFold 2,我們可能會在這十年中看到生物學方面的重大突破,就像我們在2010年代通過AlexNet和Computer Vision看到的那樣。

· 基于AI的篩查乳房X線照片(幻燈片34):這是一篇引起爭議的文章。它聲稱具有超人的性能,但缺乏可解釋性,到目前為止,尚未發布任何代碼或數據集供第三方檢查和復制。這篇廣為宣傳的文章引起了全球研究人員的熱烈響應,共同表示"透明性和可重復性在人工智能研究中的重要性。"作為一個社區,我們必須努力打破AI成為愚蠢的準確性競賽的障礙。醫生如何信任黑匣子算法?

人才(幻燈片63-81)

· 人才外流(幻燈片64):雖然這是關于人工智能和2020年的,但我不禁要提到這種觀點以美國為中心。所有提到的大學都位于美國。大腦一直在運動,特別是從發展中國家到富裕國家。恰好這次大學是"窮國",公司是"富國"。

· 離職與企業家精神下降有關(幻燈片66):我認為這種聯系很差。市場上公司充斥著人才,缺乏人才,這對于更多公司來說是一個糟糕的環境。幻燈片73同意,因為大多數博士都是外國人,而且外國人更可能加入大公司而不是自己創業。

· 在NeurIPS(幻燈片70)上受中國教育的研究人員的貢獻:與中國成為AI領導者的計劃有關。

· 在美國工作的大多數頂級AI研究人員都沒有在美國接受培訓(幻燈片71-75):這些幻燈片指出了一個簡單的事實:美國高度依賴外國人才。大多數學生會獲得博士學位并留在科技公司工作。仇外法律對美國不利。但是…

· 特朗普對美國不利(幻燈片76):特朗普試圖將移民拒之門外,卻一無所獲,但無疑提高了人們對美國對外國人才依賴的認識,其他尋求人工智能優勢的國家可能會抓住這樣的機會吸引人才來他們的大學。

工業(幻燈片82–129)

· AI優先藥物發現(幻燈片83-92):顯然,與自動駕駛汽車上的所有投資相比,藥物的投資收益更快。此外,與自動駕駛汽車相比,更好的藥物和更大的疾病覆蓋率可能對人類更有益。

· 影音公司尚處于起步階段(幻燈片93-96):立法目前還為時過早,而且離世界范圍還很遠。如果今天發布的AV完美無缺,那么幾乎在任何地方都將禁止它,或者無論如何都需要駕駛員。

· 當甚至十億美元還不夠的時候(幻燈片97-106):還會投入更多,而這仍然不夠。AV是一個時間問題,而不是金錢問題。人工智能還不夠成熟,我們的法律也沒有為此做好準備。當前的視覺研究忽略了我們的世界是連續的。我們不需要從單個圖像中檢測路標。我們需要更好地匯總多個框架的結果。恕我直言,公司只是在向LiDAR和受監管的死胡同問題上傾銷資金。

· 計算進展(幻燈片107-111):新穎的硬件總是不錯的。但是,我不知道堆棧的其余部分是否會保持下去。大型數據集+大型計算的問題在于準時準備下一批。計算越快(越大),就越難以所需的速度(+數據擴充)來獲取訓練數據。

政治(幻燈片130–170)

· 道德風險(幻燈片131):這需要特別注意。Timnit Gebru的最近解雇凸顯了整個行業在對待道德方面有多么錯誤。要求大型AI技術領導AI倫理學研究就像要求石油公司領導應對全球變暖的斗爭。她的解雇表明,只要公司不損害其商業模式,他們就會發揮自己的作用。這并不奇怪。考慮到美國大學與公司資金的緊密聯系,很難指望它們也參與其中。

· 人臉識別是一個主要問題(幻燈片132-140):當前的法律是為人類而設計的。如何將其推廣到可以識別人群中所有個體的系統?我們有資格獲得匿名身份嗎?在什么程度上?公司應該被封鎖但允許執法嗎?從某種意義上說,超級英雄具有相似之處。我們的法律將如何適用于超人或閃電俠?我們真的可以期望普通人法律同樣適用于超人能力嗎?

· 語音和文字呢?(幻燈片132–140):人臉識別關系到我們的存在,但是我們在手機上說的一切呢?我們所說的一切都可以被處理,監視和曲解。通過臉上的法律和無視其他媒體將無視房間里的大象:我們所做的一切都受到監控。

· AI民族主義(幻燈片161-167):大多數發達國家都醒悟了AI及其存在的威脅。人工智能的霸權很容易轉化為軍事和經濟上的統治,并影響主權。中國顯然已經處于領先地位,因為它已經在AI領導領域努力了很長時間,并且正在大力投資人才。如上所述,我認為,中國吸引外國人才離開美國是時間問題。印度也是如此。

人工智能是有史以來的最高點。結果從未如此出色。從來沒有這么多論文。Alphas , Formers,木偶。將自己淹沒在消融研究中,而看不見還有什么是很容易的。除了準確之外,模型還應該是經濟的,包容的和可解釋的。僅出于準確性的考慮而犧牲這些屬性是自戀的。它只對作者有幫助。高精度是第一步,而不是最后一步。

最重要的是,人工智能不是自然資源。它不屬于一個國家,也不屬于一個土地,計算機也不屬于。爭取人工智能至上的競賽與其他地緣政治斗爭不同。這是一場由計算硬件和操作它的人才以及人才流推動的智力競賽。

 

責任編輯:趙寧寧 來源: 今日頭條
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