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當(dāng)量子計(jì)算遇到機(jī)器學(xué)習(xí)會(huì)碰撞出什么火花?

當(dāng)量子計(jì)算遇到機(jī)器學(xué)習(xí)會(huì)碰撞出什么火花?

  沒有人會(huì)懷疑,量子計(jì)算和機(jī)器學(xué)習(xí)是當(dāng)前最炙手可熱的兩個(gè)研究領(lǐng)域。

  在量子計(jì)算方面,理論和硬件的一個(gè)個(gè)突破性進(jìn)展讓人們看到大規(guī)模通用量子計(jì)算機(jī)的腳步越來越近。

  在機(jī)器學(xué)習(xí)方面,以人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為代表的方法在視覺、語音、自然語言理解、游戲等應(yīng)用領(lǐng)域中有了很大的性能提升。三位深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域?qū)<耀@得2019年圖靈獎(jiǎng),更是被評(píng)論為“意味著AI復(fù)興元年的到來”。

  當(dāng)量子計(jì)算和機(jī)器學(xué)習(xí)相遇,會(huì)碰撞出什么火花?“總的來看,這是一個(gè)還處于早期探索,未來有很大發(fā)展空間可以期待的領(lǐng)域。” 騰訊杰出科學(xué)家、騰訊量子實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人張勝譽(yù)評(píng)價(jià)道。

  兩者并非“油和水”的混合

  早在上世紀(jì)90年代,威奇塔州立大學(xué)的物理學(xué)教授伊麗莎白·貝爾曼就開始研究量子物理與人工智能的結(jié)合,而在當(dāng)時(shí),神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)還堪稱是特立獨(dú)行的技術(shù)。大多數(shù)人認(rèn)為這是在把油和水進(jìn)行混合。她回憶說:“我花了很長(zhǎng)時(shí)間才把論文出版。與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的期刊會(huì)說,‘量子力學(xué)是什么?’,而物理期刊會(huì)說,‘神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是什么?’”

  但隨著量子計(jì)算和機(jī)器學(xué)習(xí)在各自領(lǐng)域的進(jìn)展,二者的結(jié)合似乎水到渠成。

  神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和其他機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)已成為人工智能時(shí)代的核心技術(shù)。具備機(jī)器學(xué)習(xí)能力的人工智能在某些方面的能力遠(yuǎn)超人類,不僅在國(guó)際象棋和數(shù)據(jù)挖掘等方面表現(xiàn)出眾,而且在人類大腦所擅長(zhǎng)的面部識(shí)別、語言翻譯等方面進(jìn)展迅速。通過后臺(tái)的強(qiáng)大算力,這些系統(tǒng)的價(jià)值不斷凸顯。

  但同時(shí),傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理能力接近極限,而數(shù)據(jù)卻在不斷增長(zhǎng)。正因此,業(yè)界展開了激烈競(jìng)爭(zhēng),看誰能率先推出一款比現(xiàn)有計(jì)算機(jī)更強(qiáng)大的量子計(jì)算機(jī),來處理日益龐大的數(shù)據(jù)。

  “機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的進(jìn)步有賴于計(jì)算能力的提高,量子計(jì)算機(jī)的計(jì)算能力肯定比現(xiàn)有機(jī)器強(qiáng)太多,它必然能推動(dòng)機(jī)器學(xué)習(xí)的發(fā)展,這就好比,一個(gè)腦子轉(zhuǎn)得很快、更聰明的人比一個(gè)反應(yīng)慢的人處理問題更快更好?!?中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)中科院量子信息重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室研究員韓正甫告訴科技日?qǐng)?bào)記者,機(jī)器學(xué)習(xí)可能會(huì)在很短的時(shí)間內(nèi)處理超出當(dāng)前能力的復(fù)雜問題。

  北京國(guó)雙科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)雙”)首席技術(shù)官劉激揚(yáng)在接受科技日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)則表示,隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)規(guī)模的爆炸式增長(zhǎng),深度學(xué)習(xí)模型網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的不斷擴(kuò)增,現(xiàn)有的計(jì)算結(jié)構(gòu)及框架,面對(duì)海量的數(shù)據(jù)規(guī)模及深層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),處理分析所需的時(shí)間、硬件成本非常高,因此,亟須更為高效的解決方案。

  強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的化學(xué)反應(yīng)

  劉激揚(yáng)說,正因此,很多研究機(jī)構(gòu)及科技公司都將目光集中到了量子計(jì)算領(lǐng)域。

  “量子計(jì)算的獨(dú)特性質(zhì),使得它無論是在數(shù)據(jù)處理能力還是數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力上,在理論上都遠(yuǎn)超經(jīng)典計(jì)算,所以若將其應(yīng)用到機(jī)器學(xué)習(xí)中,不僅可以解決目前機(jī)器學(xué)習(xí)算法處理海量大數(shù)據(jù)時(shí)計(jì)算效率低等問題,甚至可能改變整個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域?!眲⒓P(yáng)說,機(jī)器學(xué)習(xí)和量子計(jì)算若結(jié)合,一方面是希望利用量子計(jì)算優(yōu)良的數(shù)據(jù)處理能力,解決機(jī)器學(xué)習(xí)運(yùn)算效率低的問題;另一方面探索使用量子力學(xué)的性質(zhì),開發(fā)更加智能的機(jī)器學(xué)習(xí)算法。

  劉激揚(yáng)具體分析道,機(jī)器學(xué)習(xí)與量子計(jì)算的結(jié)合,主要有以下幾種形式:由于量子計(jì)算能夠同時(shí)執(zhí)行大量、復(fù)雜的計(jì)算過程,所以通過結(jié)合它可以使某些在傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)中不可計(jì)算的問題變?yōu)榭赡? 從而大幅降低機(jī)器學(xué)習(xí)算法的計(jì)算復(fù)雜度;利用量子理論的并行性等加速特點(diǎn)直接與某些機(jī)器學(xué)習(xí)算法深度結(jié)合,從而可以催生出一批全新的量子機(jī)器學(xué)習(xí)模型,這些模型能夠?qū)崿F(xiàn)更高的計(jì)算效率;還可以利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法,解決量子物理學(xué)領(lǐng)域中的一些難以分析的問題,如量子多體物理問題、量子優(yōu)化控制等。

  “近十年涌現(xiàn)出大量量子技術(shù)和機(jī)器學(xué)習(xí)結(jié)合的研究,主要在用經(jīng)典機(jī)器學(xué)習(xí)解釋和幫助量子力學(xué)的研究,也有不少對(duì)經(jīng)典機(jī)器學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)高效量子算法的研究,還有少量其他方面,如量子啟發(fā)式機(jī)器學(xué)習(xí)、用量子理論幫助理解機(jī)器學(xué)習(xí)中的現(xiàn)象等,大家得到了形式豐富的結(jié)果?!睆垊僮u(yù)告訴科技日?qǐng)?bào)記者。

  張勝譽(yù)與團(tuán)隊(duì)近日系統(tǒng)梳理了量子機(jī)器學(xué)習(xí)的發(fā)展,文章發(fā)表于《國(guó)家科學(xué)評(píng)論》2019年第1期出版的“量子計(jì)算”專題。

  國(guó)內(nèi)企業(yè)積極部署

  “雖然進(jìn)展喜人,但我們也應(yīng)該注意到目前機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的很多結(jié)果在嚴(yán)格性、問題基礎(chǔ)性和未來實(shí)用性上都還有很大的提升空間??偟膩砜?,這是一個(gè)還處于早期探索,未來有很大發(fā)展空間可以期待的領(lǐng)域?!睆垊僮u(yù)認(rèn)為。

  “量子機(jī)器學(xué)習(xí)的更多應(yīng)用還須等到可以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量子信息存儲(chǔ),以及有成熟的量子計(jì)算機(jī)出現(xiàn)才行?!表n正甫說,但事實(shí)上,量子計(jì)算機(jī)的概念1980年代提出,投入研發(fā)20年,迄今還沒有一臺(tái)真正走出實(shí)驗(yàn)室。

  劉激揚(yáng)也表示,量子計(jì)算機(jī)是真正實(shí)現(xiàn)量子機(jī)器學(xué)習(xí)算法實(shí)用化的重要硬件基礎(chǔ),要想將量子機(jī)器學(xué)習(xí)算法應(yīng)用于實(shí)際的數(shù)據(jù)分析和處理任務(wù)中,需要將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為量子態(tài),上傳至計(jì)算機(jī)中,進(jìn)行存儲(chǔ)、處理并導(dǎo)出,這就需要研制出具有成百上千超導(dǎo)量子比特的量子計(jì)算機(jī),“在通用量子計(jì)算機(jī)建造成功之前,量子機(jī)器學(xué)習(xí)算法則很難在實(shí)際應(yīng)用中展現(xiàn)出其數(shù)據(jù)處理方面的強(qiáng)大能力?!?/p>

  張勝譽(yù)分析道,由于硬件資源的受限,量子機(jī)器學(xué)習(xí)的驗(yàn)證和發(fā)展確實(shí)有很多瓶頸。“理論上可以進(jìn)行更多量子加速的研究,實(shí)踐上也可以結(jié)合硬件不停推進(jìn)對(duì)物理化學(xué)中基本問題的理解?!彼J(rèn)為,這個(gè)領(lǐng)域最終的突破,可能需要理論和硬件手拉手往前走。

  在劉激揚(yáng)看來,量子機(jī)器學(xué)習(xí)還缺乏完備的理論框架及實(shí)際驗(yàn)證?!坝捎诹孔訖C(jī)器學(xué)習(xí)只能在量子狀態(tài)下進(jìn)行,而當(dāng)前由經(jīng)典信息到量子信息的轉(zhuǎn)換研究較少,還有很多問題未解決?!?/p>

  “我們還不能從基礎(chǔ)理論角度來闡述量子機(jī)器學(xué)習(xí)算法的優(yōu)勢(shì)?!眲⒓P(yáng)說,目前仍不能證明某個(gè)量子機(jī)器算法的性能比所有的經(jīng)典機(jī)器學(xué)習(xí)算法都好, 因?yàn)闆]有找到同樣復(fù)雜度的經(jīng)典算法,但這并不代表這樣的經(jīng)典算法不存在,所以還有待進(jìn)一步研究證明。

  但是,在業(yè)界大佬們看來,量子機(jī)器學(xué)習(xí)是個(gè)充滿無限遐想的領(lǐng)域?!吧疃葘W(xué)習(xí)帶來的變化已經(jīng)遠(yuǎn)超十年前的估計(jì),量子計(jì)算機(jī)對(duì)量子多體系統(tǒng)的模擬會(huì)給我們帶來哪些顛覆性的認(rèn)識(shí),量子與機(jī)器學(xué)習(xí)結(jié)合會(huì)對(duì)我們自身和自然界的理解和改變帶來哪些影響,這里有非常大的想象空間。”張勝譽(yù)說。

  張勝譽(yù)介紹道,騰訊一直持續(xù)關(guān)注量子機(jī)器學(xué)習(xí)的方向?!拔覀儓F(tuán)隊(duì)和法國(guó)的合作者Iordanis Kerenidis一起設(shè)計(jì)了第一個(gè)可證明有加速的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)量子算法,團(tuán)隊(duì)在機(jī)器學(xué)習(xí)對(duì)量子物理和量子化學(xué)的理解上也在不停向前探索。我們希望能在這個(gè)令人期待的領(lǐng)域中作出一些踏實(shí)的貢獻(xiàn)?!?/p>

  在機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域深耕多年的國(guó)雙,也一直關(guān)注著量子機(jī)器學(xué)習(xí)等相關(guān)領(lǐng)域的最新動(dòng)態(tài)。劉激揚(yáng)說,目前,該公司的產(chǎn)業(yè)人工智能平臺(tái)搭載包括機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜、自然語言處理等人工智能技術(shù)與算法,在數(shù)字營(yíng)銷、司法大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域都積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及成功案例,切實(shí)的幫助客戶提升生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率。

  “除了持續(xù)推動(dòng)‘AI+行業(yè)解決方案’服務(wù)模式落地外,我們會(huì)跟進(jìn)量子機(jī)器學(xué)習(xí)的進(jìn)展并積極部署,思索如何將這些新興技術(shù)融入國(guó)雙獨(dú)有的產(chǎn)業(yè)人工智能平臺(tái),致力落實(shí)用技術(shù)改變產(chǎn)業(yè),為客戶實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型而努力?!眲⒓P(yáng)說。(記者 操秀英)

責(zé)任編輯:李蘭松

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