随着机器学习技术的迅猛发展,越来越多的研究者着手探索如何让人工智能系统更快地学习新的语言。而解决该难题的方法之一,是将先验知识蒸馏到人工神经网络中。
关于这个问题,近日最新的一项研究令人们瞩目。研究团队在论文《通过将先验知识蒸馏到人工神经网络中实现快速语言学习》中指出,将人脑早期的语言处理能力汇入到人工神经网络中,可以有效提高机器学习新语言的效率。
在这项研究中,研究者使用了“蒸馏”这个术语来描述他们所采用的方法。简而言之,“蒸馏”指的是将不同来源的信息结合在一起,以帮助网络更好地学习。在这个场景下,就是通过汇入人类语言处理的先验知识,让人工神经网络更好地学习新的语言。
研究者认为,蒸馏的优势在于它可以大大减少机器学习的训练时间。在这项研究中,研究者使用的数据集为英文、西班牙文以及阿拉伯文,他们发现,通过蒸馏的方法,可以将模型在每个数据集上的训练时间缩短至约70%,同时错误率也较之前的模型大幅下降。
尽管这项研究仍处于初级阶段,但研究者认为,通过将先验知识蒸馏到人工神经网络中,可以创造出更多快速学习新语言的机器智能。这项研究或将给机器智能领域带来新的突破,为人工智能进一步拓展应用领域打下坚实的基础。
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