让 AI 能看见更高的维度
生活随笔
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让 AI 能看见更高的维度
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計算機(jī)能駕駛汽車,打敗圍棋和世界象棋的冠軍,甚至還能寫文章。今天的 AI 革命很大程度上是來自于被稱為“卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”(convolutional neural networks,或 CNN)的技術(shù)進(jìn)步。CNN 擅長學(xué)習(xí)和識別二維平面數(shù)據(jù)中的模式。但如果數(shù)據(jù)集不是基于平面幾何,而是類似 3D 動畫中使用的不規(guī)則模型,或者是自動駕駛汽車?yán)L制周圍環(huán)境時生成的點(diǎn)云,CNN 的效果不是很好。
2016 年左右,名叫幾何深度學(xué)習(xí)的新學(xué)科試圖幫助 CNN 擺脫平面。現(xiàn)在,研究人員提出了一種新的理論框架,讓 AI 能看見更高的維度。它被稱為規(guī)范卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(gauge-equivariant convolutional neural networks 或gauge CNN),它不僅能探測 2D 像素陣列,還能探測球體和非對稱曲面物體中的模式。規(guī)范 CNN 與物理學(xué)有著深層的聯(lián)系。
總結(jié)
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