在90年代,统计学法和人工智能研究发展出了一系列复杂的数学工具,用于解决特定的分支问题。这些工具被视为真正的科学方法,因为它们的结果是可测量和可验证的,同时也是人工智能取得成功的原因之一。这些方法使用的共同数学语言促进了不同学科之间的合作,例如数学、经济学或运筹学。STUARTJ.RUSSELL和PETERNORVIG指出,这些进步对于人工智能的成功至关重要,甚至可以与“NEATS的成功”媲美。然而,也有人批评这些技术过于专注于特定问题,没有充分考虑到长远的强人工智能目标。这些方法与其他子符号方法(如模糊控制和进化计算)一起构成了计算智能学科的研究范畴。
《重大领域交叉前沿方向2021》(2021年9月13日由浙江大学中国科教战略研究院发布)认为,当前以大数据、深度学习和算力为基础的人工智能在语音识别、人脸识别等以模式识别为特点的技术应用上已较为成熟。然而,在需要知识、逻辑推理或领域迁移的复杂性任务上,人工智能系统的能力还远远不足。基于统计的深度学习注重关联关系,缺少因果分析,导致人工智能系统的可解释性差,处理动态性和不确定性能力弱,难以与人类自然交互。这也在一些敏感应用中可能带来安全和伦理风险。因此,类脑智能、认知智能、混合增强智能被认为是重要的发展方向。
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