機器閱讀理解(MRC)是一種人工智能能力,可以了解嵌入在不同來源中的特定知識 - 這是許多現實世界場景的必要技能。例如,在搜索應用程序中,它幫助認證機構給出一個精確的答案而不是包含該網頁的 URL,并且將來,MRC 甚至可以幫助醫生在數千個文檔中查找信息,減少耗時的任務并可能改善醫療行業。
但目前的機器閱讀系統通常建立在監督的訓練數據上,這意味著它們不僅使用它們應該理解的文章進行訓練,而且還需要人工手動標記這些文章的問題,并給出相應的答案。然而,這種方法是不可擴展的,因為必須為任何知識領域和每個知識域完成標簽過程。例如,在為幫助醫生而建立人工智能的情況下,有必要為每種疾病創建一個 MRC,由于文獻中正在生產的文章數量不斷增加,因此每個疾病都應不斷更新。
微軟現在拿出 SynNet,微軟新的“兩階段綜合網絡”培訓模式,SynNet 首先從一個領域學習關鍵知識點或語義概念,并根據可用的監督數據學習,然后學習形成自己的自然語言,在給定文章的背景下,給出問題的答案。
SynNet 最有趣的一面是,一旦被訓練,它可以在一個新的領域中使用來為給定的文章生成偽問題和答案。這種方法使其能夠創建培訓特定 MRC 所需的監督培訓數據,從而消除需要人工標簽的問題,并使 SynNet 成為 AI 教師。目前 SynNet 還處于起步階段,當然,并不是每個人都對 AI 正在發展的方向感到高興,特斯拉老板 Elon Musk 警告美國總統,他們需要提早警惕 AI 并且做出調整。
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