AI同傳PK人類同傳,這或許是兩個(gè)職業(yè)
圖片來(lái)自“123rf.com.cn”
人工智能又又又摔了個(gè)跟頭。
今年的博鰲亞洲論壇上,第一次出現(xiàn)了AI同傳。值得注意的是,這是博鰲論壇創(chuàng)辦17年首次采用人工智能同傳技術(shù)。然而,在如此重要的場(chǎng)合,現(xiàn)場(chǎng)配備的騰訊AI同傳卻掉了鏈子。詞匯翻譯不準(zhǔn)確、重復(fù)、短語(yǔ)誤用等“烏龍”引來(lái)各方“嘲笑”。
人們總是把AI跟人類職位對(duì)立起來(lái),各種“取代論”層出不窮。博鰲論壇會(huì)議前,就出現(xiàn)了許許多多的“取代論新聞”引起了各界關(guān)注。最終,AI同傳“翻車”,引來(lái)外界一片唏噓。
然而,就目前來(lái)看,AI同傳前路未明,太早將其與人類同傳對(duì)立起來(lái)實(shí)在是“杞人憂天”。除了取代,AI同傳其實(shí)有更好的路。
圖為AI同傳內(nèi)容
AI同傳進(jìn)階之路:變智能問(wèn)題為數(shù)據(jù)問(wèn)題
很多人都覺得人工智能如果要處理自然語(yǔ)言,就必須理解自然語(yǔ)言。實(shí)質(zhì)上,AI翻譯靠的是數(shù)字,更準(zhǔn)確地來(lái)說(shuō),是統(tǒng)計(jì)。AI同傳出錯(cuò),并不是“智能”不夠,實(shí)質(zhì)上,是數(shù)據(jù)和模型出了問(wèn)題。
AI同傳還需要理解力
首先,AI同傳要去理解場(chǎng)景。在博鰲論壇上,會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)度高、覆蓋度廣,AI對(duì)特殊場(chǎng)景的理解還不夠。場(chǎng)景對(duì)于語(yǔ)義具有至關(guān)重要的影響,相同的一句話在不同的場(chǎng)景里有不同的意思。舉個(gè)例子,“好”這個(gè)字在百度漢語(yǔ)顯示有多種語(yǔ)義,既可以表示稱贊,也可以表示狀態(tài),還可以表達(dá)問(wèn)好……諸如此類,語(yǔ)義的表達(dá)和理解都要結(jié)合具體的場(chǎng)景。在具體的句子中,這種語(yǔ)義與情景的結(jié)合就更為緊密,更需要機(jī)器理解學(xué)習(xí)。
其次,AI要理解口語(yǔ)的模糊邏輯?谡Z(yǔ)翻譯是不會(huì)百分百傳譯的,根據(jù)AIIC(國(guó)際會(huì)議口譯員協(xié)會(huì))的規(guī)定,同傳譯員只要翻譯出演講者內(nèi)容的80%就已經(jīng)算是合格了(90%~100%的“同傳”幾乎是不可能的)。這意味著AI工作量減少嗎?當(dāng)然不,正是這種模糊的東西使得AI同傳更加困難,除此之外,口語(yǔ)沒有標(biāo)點(diǎn)符號(hào)來(lái)標(biāo)志句子,缺少了必要的聲調(diào)和停頓,就很容易造成句子的歧義。而模糊的指令極有可能出現(xiàn)的是滿屏的錯(cuò)碼。
隱馬爾可夫模型(HMM)解決統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之外的語(yǔ)言問(wèn)題
然而,在參考騰訊AI同傳的失誤后,我們發(fā)現(xiàn),僅僅增加數(shù)據(jù)量還是不夠的,在現(xiàn)實(shí)生活中,我們也會(huì)遇到零概率或者統(tǒng)計(jì)量不足的問(wèn)題。
比如一個(gè)漢語(yǔ)的語(yǔ)言模型,就足足達(dá)到20萬(wàn)這個(gè)量級(jí)。曾有人做過(guò)這樣一個(gè)假設(shè),如果刨掉互聯(lián)網(wǎng)上的垃圾數(shù)據(jù),互聯(lián)網(wǎng)中將會(huì)有100億個(gè)有意義的中文網(wǎng)頁(yè),這還是相當(dāng)高估的一個(gè)數(shù)據(jù),每個(gè)網(wǎng)頁(yè)平均1000詞,那么,即使將互聯(lián)網(wǎng)上上所有中文內(nèi)容用作訓(xùn)練,依然只有1013。
為了解決數(shù)據(jù)量的問(wèn)題,我們提出了隱馬爾可夫模型(HMM)。實(shí)際應(yīng)用中,我們可以把HMM看作一個(gè)黑箱子,這個(gè)黑箱子可以利用比較簡(jiǎn)潔的數(shù)據(jù),處理后得出:
1.每個(gè)時(shí)刻對(duì)應(yīng)的狀態(tài)序列;
2.混合分布的均值和方差矩陣;
3.混合分布的權(quán)重矩陣;
4.狀態(tài)間轉(zhuǎn)移概率矩陣。
看起來(lái)可能比較復(fù)雜,簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō),這個(gè)模型可以通過(guò)可觀察的數(shù)據(jù)而發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)域外的狀態(tài),即隱含狀態(tài)。也就是說(shuō),我們可以憑借一句話,來(lái)探索出這句話后的隱含的意思,從而解決一些微妙的語(yǔ)義問(wèn)題。
如上圖所示,這個(gè)模型能夠通過(guò)你提供的可以明顯觀察的句子,推斷出一個(gè)人隱含的心情狀態(tài)(開心OR難過(guò)),并得到最后的行為判斷(宅、購(gòu)物、社交),即通過(guò)已知推斷出未知。
而如何優(yōu)化這個(gè)模型,得到最優(yōu)隱含狀態(tài)?人們提出了許多解決問(wèn)題的算法,包括前向算法、Viterbi算法和Baum-Welch算法。此中奧妙,難以盡述。但不能否認(rèn)的是,在深度學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,數(shù)據(jù)+模型就能很好地打造出一款A(yù)I同傳翻譯,數(shù)據(jù)越大,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)更好。即使翻譯結(jié)果不盡如人意,但只要建設(shè)足夠大的數(shù)據(jù)庫(kù),建立更好的模型,打磨算法,AI同傳很快就會(huì)有更大的提升。

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