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通过观察那些新兴科技是如何被早期采用者所使用的,我们看到在实际工作中有三种主要的趋势:1.用科技增强人类,例如,一个配有可穿戴计算设备的员工;2.机器代替人类,例如,一个有认知能力的虚拟助手扮演一个自动化客户代表;3.人类和机器彼此协同工作,例如,与一名仓储员工合作的一个移动机器人能够搬运更多的箱子。
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长期的负面结果或许包括一个精神分裂的机器人,实际上,一个这样的机器人曾被得克萨斯大学的研究人员进行仿真过。当他们用很多信息使计算机超载时,计算机会宣称其对一起恐怖主义行为负责,并且警告研究人员要引爆一枚炸弹。佐治亚大学的研究人员描述了一个实验,在实验中,他们教一组机器人进行作弊和欺骗,他们发现机器人通过试错的方法找出了自己的策略。
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即便是只有最低智能的机器人也可以是残酷无情的。智能系统实验室(Laboratory of Intelligent Systems)的科学家们将一组机器人放到一个房间中,这个房间有诸如食物和毒药的东西。机器人越靠近食物,它就获得越多的点数。如果需要,这些机器人能够关闭它们的灯。几轮下来,几乎所有的机器人都关掉了他们的灯,拒绝以这种方式相互帮助。
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根据大多数人的想法,认为目前还没有任何人工智能能够成为一个真正的智能实体。但是,它的发生只是迟早的事。或许很快就会有一个人工智能系统,它能设计出更好的、极其智能的系统,而这个系统是我们完全不了解的。还能有什么比这样一个系统对我们表示友好更令我们激动的呢?我们是否想要汽车有它们自己的观点,并且否决我们的决定而做出它们自己的决定?关于一个不友好的人工智能会给社会带来什么样的危险,人工智能专家詹姆斯·巴瑞特(James Barrat)和宇宙学家史蒂芬·霍金曾尝试发起一个公开讨论。
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真正成功的人工智能必须通过图灵测试(Turing Test),这是由著名数学家和计算机学家艾伦·图灵(Alan Turing)最先提出的一个测试。这个测试基于一个富有争议的假设:通过相互交流,倘若一个人无法分辨出与其交流的是另一个人还是计算机的话,那么那台计算机必定有着与人类相同的智能。尽管某些聊天机器人(chatbots)宣称通过了图灵测试,例如,模拟一个13岁乌克兰小男孩的尤金(Enugene)。而实际上,尽管没有理由相信它不会很快发生,但依然没有任何人工智能系统通过了图灵测试。
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一个有可能促进其向友好且实用的人工智能方向发展的影响力,是新的人工智能X大奖(A.I.XPrize)挑战赛。2014年3月,克里斯·安德森(Chris Anderson)和彼得·戴曼迪斯(Peter Diamandis)宣布设立人工智能X大奖,这是一个现代版的图灵测试,它将会为第一个这样的人工智能颁发大奖,只要它能够走上或者“滚”上讲台并做一次TED演讲,演讲引人入胜的程度足以赢得观众起立为其热烈鼓掌。虽然规则仍然在最后确定阶段,但回顾一下阿萨里X大奖(Ansari X Prize)所取得的成功,它成就了第一个非政府推出的、可重复使用、有人操作的太空船。如此看来,还是很值得我们期待的!
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适应性:3分。
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关注人群:医疗专业人士。
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网站及其他在线资源:
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英国广播公司未来频道(http://www.bbc.com/future/tags/artificialintelligence);X大奖(http://www.xprize.org/prize-development/life-sciences)。
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相关公司和初创企业:
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IBM沃森(http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibmwatson/)。
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延伸阅读书籍:
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1.《神经漫游者》(Neuromancer),作者:吉布森(Gibson);
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2.《人类最后的发明:人工智能和人类时代的终结》(Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End of the Human Era),作者:巴睿特(Barrat)。
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推荐电影:
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1.《禁忌星球》(Forbidden Planet,1956年拍摄);
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2.《太空旅行》(Aspace Odyssey,2001年拍摄);
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3.《终结者》(1984年拍摄);
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4.《人工智能》(A.I.Aritificial Intellingenc,2001年拍摄)。
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颠覆性医疗革命:未来科技与医疗的无缝对接 趋势17 生活在我们血液中的纳米机器人
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作为1871年一个思想实验的一部分,苏格兰物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)想象有很多微小的“恶魔”,可以在某一时间重新改变一个原子。不过“分子工程”这一术语是由麻省理工学院教授罗伯特·亚瑟希佩尔(Arthur Robert von Hippel)在20世纪50年代创造的。1959年12月29日傍晚,在美国物理学会年会上,著名物理学家理查德·费曼(Richard Feynman)在他晚餐后的演讲中描述了如何将整个大英百科全书写在一枚大头针的针头上,如何将世界上所有的书装进一个小小的手掌机里。
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20世纪70年中期,作为思想实验的延续,麻省理工学院的一名本科生金·埃里克·德雷克斯勒(Kim Eric Drexler)设想分子大小的机器可以制作几乎任何东西。德雷克斯勒在1981年的一篇期刊文章中首次发表了他的想法。他又在后来的一本书中描述了纳米技术在未来的可能作用,它将彻底改变科学技术的一些领域,并导致医学、人工智能和天文学上的突破。他设想的“合成器”可以以任何合理的顺序安装组合原子,从而使我们能够建立几乎只要符合自然法则的任何东西。“合成器”还能够自我复制,这样“合成器”的数量可以呈指数式增长,从而使大量生产成为可能。1991年我们发现了碳纳米管,它的强度大约是钢的100倍,重量却只有钢的六分之一,并具有不寻常的导热和导电性。目前正在飞往木星的朱诺航天器就是采用碳纳米结构复合材料提供电气接地,释放静电,并减轻重量。从一开始,这一技术在医学上的使用就很迫在眉睫。纳米医学就是专指使用10-9纳米级别的材料的医学学科。不妨大胆想象一下,在不久的未来,我们的血液中微小的纳米机器人可以检测疾病。几十年以后,我们甚至可能消灭“症状”这个词,因为没有人会产生任何疾病症状。这些微小的机器人将我们身体内可能产生的任何病变症状的警报发送到我们的智能手机或数码隐形眼镜中。这些未来想法可能比我们预想的还要更早到来。纳米机器人、微型摄像机、用于靶向药物递送的特殊胶囊,以及用于癌症治疗磁性纳米颗粒已经被化学家、工程师和生物学家开发出来了。其中的某些应用已经开始在动物或人身上进行测试,甚至还有一些已经提供给医生使用了。据2014年欧洲技术平台(European Technology Platform)纳米医学的统计,已经有70余款产品运用于临床试验,涵盖疾病的类别主要包括神经变性、肌肉骨骼疾病以及某些炎症等。有77款产品已经在市场上使用,这些市场包括纳米药物递送(44款)、医药(18款),以及成像、诊断和生物材料(15款)等领域。
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