1.机器学习的下一步

2019-11-04  本文已影响0人  blackzero2193

1. 机器是否知道“我不知道”这件事。

当我们的训练语料中都是“猫”的图片,当我们在测试的时候,出现了一个没见过的图片,那机器是将其归纳为与训练语料中最相似的猫,还是说“我不知道”。

李宏毅机器学习

2. 机器能否说出:为什么“我知道”

有这样一个研究,某位专家设计了一个马的图片辨识器,根据第一个模型(DNN),我们发现模型能勾勒出马的轮廓,证明它学习到了马的特征;再看第二个模型(FV),右下角红色部分是模型主要学到的部分,仔细一看,原来是有“文字”标注,那这个模型所学到的就是这个文字标注内容。也就是说这个模型实际上并不清楚它是否知道什么是马。

关于“马”的识别

3. 终身学习

人是可以终身学习的,那机器是否可以终身学习呢?

今天的机器知道学某一个任务,而不能学习多个任务,例如机器人可以学会下围棋,它学会了,如果再让它去学完游戏,如果它学会了玩游戏,就不会下围棋了,这就是当下机器学习的现状。这就是catastrophic forget(灾难性遗忘)。

终身学习

4. 机器学习一定要很多训练数据吗?

如果你的训练数据很少,那你可以通过Few-shot learningZero-shot learning的方法去解决。

zero-shot learning

5. 本学期要学习的目录

学习目录

Reference

https://www.bilibili.com/video/av46561029/?p=1

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