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重新找回人工智能的可解釋性

何華燦 西北工業大學計算機學院; 陜西西安710072
  • 人工智能
  • 可解釋性
  • 演化
  • 不確定性
  • 泛邏輯學

摘要:針對深度神經網絡 AI研究的可解釋性瓶頸,指出剛性邏輯(數理形式邏輯)和二值神經元等價,二值神經網絡可轉換成邏輯表達式,有強可解釋性。深度神經網絡一味增加中間層數來擬合大數據,沒有適時通過抽象把最小粒度的數據(原子)變成粒度較大的知識(分子),再把較小粒度的知識變成較大粒度的知識,把原有的強可解釋性淹沒在中間層次的大海中。要支持多粒度的知識處理,需把剛性邏輯擴張為柔性命題邏輯(命題級數理辯證邏輯),把二值神經元擴張為柔性神經元,才能保持強可解釋性。本文詳細介紹了從剛性邏輯到柔性邏輯的擴張過程和成果,最后介紹了它們在 AI研究中的應用,這是重新找回 AI研究強可解釋性的最佳途徑。

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智能系統學報

  • 預計1-3個月 預計審稿周期
  • 1.17 影響因子
  • 計算機 快捷分類
  • 雙月刊 出版周期

主管單位:中華人民共和國工業和信息化部;主辦單位:中國人工智能學會;哈爾濱工程大學

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