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[導讀] 深度學習的概念源于人工神經(jīng)網(wǎng)絡的研究。作為人工智能的一種,“深度學習”是一個訓練系統(tǒng),能處理海量信息,它們來源于音頻、圖像和其他輸入的信號,如果向這個系統(tǒng)展示新信息,它會

深度學習的概念源于人工神經(jīng)網(wǎng)絡的研究。作為人工智能的一種,“深度學習”是一個訓練系統(tǒng),能處理海量信息,它們來源于音頻、圖像和其他輸入的信號,如果向這個系統(tǒng)展示新信息,它會以推論的形式作出反潰像Google和Facebook這樣的科技企業(yè)已經(jīng)在這個領域取得了技術進步并展開并購,“深度學習”的初創(chuàng)公司也在大量涌現(xiàn)。

斯坦福大學研究生Richard Socher在畢業(yè)之后創(chuàng)建了MetaMind,且于四個月后便從風投巨頭Khosla Venture和Salesforce首席執(zhí)行官Marc Benioff獲得 800 萬美元投資。


(MetaMind創(chuàng)始人Richard Socher,和 Sven Strohband在位于加州的辦公室)

Richard Socher從沒想到他會進入人工智能的尖端領域,他只是想把自己喜歡的數(shù)學和語言結(jié)合起來。

但是事情一件接一件地發(fā)生了,他開發(fā)完成了一項出色的技術“遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡”(recursive neural networks),現(xiàn)在,他從大學離職后創(chuàng)辦的企業(yè)MetaMind正式啟動了,并獲得了數(shù)家著名企業(yè)的金融支持。

公司成立僅四個月,Socher和他的團隊力圖證明在“深度學習”領域MetaMind處理圖像和文本的能力比目前任何技術都更卓越。為此,除了宣布從Khosla Venture和Salesforce首席執(zhí)行官Marc Benioff那里得到了800萬美元的資金之外,MetaMind還在官網(wǎng)演示了他們的多種技術能力。

作為人工智能的一種,“深度學習”是一個訓練系統(tǒng),能處理海量信息,它們來源于音頻、圖像和其他輸入的信號,如果向這個系統(tǒng)展示新信息,它會以推論的形式作出反潰像Google和Facebook這樣的科技企業(yè)已經(jīng)在這個領域取得了技術進步并展開并購,“深度學習”的初創(chuàng)公司也在大量涌現(xiàn)。

但是,Socher認為人們在使用MetaMind時能體會到它的優(yōu)勢,這家初創(chuàng)公司擁有兩項核心技術,一是受聘于Facebook的紐約大學教授Yann LeCun研發(fā)的“卷積神經(jīng)網(wǎng)絡”,該技術在圖片挖掘方面取得了突破性進展;還有就是索赫爾自己的“遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡”,它在文本處理方面成就斐然。

Socher接受科技博客VentureBeat的采訪時說:“我們處在這項技術的前沿,并能與其他公開的技術一較高下,我們想盡量用科學化的語言來表述它。”

像拖放那樣簡單

它就像鼠標拖放一樣簡單,這意味著現(xiàn)在幾乎任何人都能進行“深度學習”。

“你不必是程序員”,正如Socher演示的那樣,用戶可以給MetaMind一些簡單的文本來進行訓練,然后會收到若干行代碼,它們可以直接嵌入應用程序,不需建立數(shù)據(jù)中心,甚至用像“亞馬遜網(wǎng)絡服務”這樣的公共云,所有的一切MetaMind全能搞定。

MetaMind網(wǎng)站上還有很多這樣的演示,有的可以指出兩個句子在語義上是多么相近,有的能就用戶搜索的某一主題詞顯示推文的肯定或否定程度。MetaMind還可以形成一個分類器:用戶上傳一個帶有文本標簽的電子表格,使系統(tǒng)知道要搜索什么,然后再給它一些文本,讓它進行動態(tài)分析。

只要用一組相關圖片進行訓練,MetaMind還能對圖像進行分類。當它“消化”了一些食物圖片之后,你可以拖拽一盤魚或者薯片的照片,它可以很自信地說出圖片里是魚或者薯片。

Socher還演示了MetaMind如何提取與文本框中輸入的文字相匹配的圖像。

或是輸入幾個詞

Socher用筆記本電腦輸入了“鳥”(bird)這個詞,系統(tǒng)展示了一些圖像,每張都有一只鳥。然后他輸入了鳥的復數(shù)形式(birds),圖像發(fā)生了變化,每張上都有很多只鳥。他說:“最酷的是它真的具有語義合成的感覺——詞匯如何組成了較長語句的意義。”他鍵入“水上的鳥”,然后系統(tǒng)給出了鳥在水上飛翔的圖片。

這種工作要求多種類型的“深度學習”,“卷積神經(jīng)網(wǎng)絡”在掃描大量圖像之后能夠提取特征,而“遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡”能從句子中提取意義,這兩項技術可以協(xié)同工作。Google和微軟最近分別宣布他們已經(jīng)掌握了一次性處理文字和圖像的技術,但是Socher去年獨立完成了這項研究,并在今年2月發(fā)表了兩篇論文。他說:“我們擁有這項技術已經(jīng)有幾個月了。”

Socher走過了一條漫長的道路,他是德國人,大學期間他研究自然語言處理(NLP),但是他覺得其中數(shù)學的成分太少了,因此研究生階段他開始研究計算機視覺,雖然數(shù)學的成分多了,但是仍不完美,因為那太簡單了。隨后他去美國讀博士,在斯坦福大學專攻機器學習。在那里他聽了Andrew Ng教授關于“深度學習”及其在計算機視覺中的應用的報告。

“我覺得那是非常棒的想法,但是它們?nèi)匀徊惶m合自然語言處理,”索赫爾說,“我創(chuàng)造了一些‘深度學習’的新模式,可以應用于自然語言的處理。”

他的“遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡”分析相鄰兩個詞之間的關聯(lián),然后它再分析這兩個詞和它們左邊那個詞的聯(lián)系,以此類推,“遞歸”這個詞的意思就是直到它能理解一句話中所有的語言成分的意義。

2011年他首次提出了這些模型,在學術界引發(fā)了興趣,之后他發(fā)表了數(shù)篇論文來證明“遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡”的可行性。

他曾想從事研究工作,但是今年初,他意識到他不想走這條路。

作為斯坦福大學“機器學習”課程300多名學生的助教,Socher看到大家很想把這種技術應用于所有的數(shù)據(jù)類型。

“每五分鐘就有一個完全不同領域的新項目,”他說,“我喜歡這樣,機器學習前景廣闊,而且它的重要性將進一步顯現(xiàn)。”

幾年來,他拒絕了大公司提供的工作邀請,他想把這些技術帶入更廣闊的領域,讓更多的個人和企業(yè)能夠使用。

創(chuàng)立企業(yè)

他需要資金建立團隊來實現(xiàn)這些想法,最后他去了Khosla風投,見到了這家公司的首席技術官Sven Strohband?,F(xiàn)在,Strohband已經(jīng)加入MetaMind擔任首席執(zhí)行官。

同時,Khosla風投的創(chuàng)始人Vinod Khosla(也是Sun Microsystems的聯(lián)合創(chuàng)始人)擔任這家初創(chuàng)公司的顧問,Salesforce網(wǎng)的首席執(zhí)行官貝尼奧夫和蒙特利爾大學該領域領軍人物Yoshua Bengio都加入了公司高層。

MetaMind已經(jīng)建立了一個10人團隊,并且開始吸引付費用戶,他們?yōu)樾∑髽I(yè)提供服務,也為財富500強的大企業(yè)工作。他們?yōu)樵谄髽I(yè)數(shù)據(jù)中心運行的MetaMind系統(tǒng)發(fā)放許可證,還可以為使用MetaMind動力系統(tǒng)的公司提供額外的咨詢服務。

具體業(yè)務包括抽取財務分析報告中隱藏的關鍵詞,或分析人們尋求客服幫助的聊天記錄。更豐富的應用還有根據(jù)X光片預測病情等。

雖然MetaMind已經(jīng)有很多此類應用,但是他們還在征集新的項目,顯示出開放的心態(tài),目的是想讓世界告訴他們什么才是最好的選擇,這對一個初創(chuàng)公司來說是非常正確的。

Strohband說:“我們相信它應該為更多人所用,因為我們認為它有很多用途,坦率的說我們真的無法預料人們會用它還干什么。”

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