인공지능이란?
- 사람처럼 생각하고 사람처럼 행동하는 기계를 만드는 연구
인공지능의 역사
제 1기: 태동기(1943 - 1956)
Turing Test : 사고하는 기계 제안
→ 기계가 인간과 얼마나 비슷하게 대화할 수 있는지를 기준으로 기계에 지능이 있는지를 판별하고자 하는 테스트
인간의 사고(학습) 과정을 최초로 연결망을 통한 모델화 성공
- Hebbian Learning Theory - 인간의 두뇌가 학습하는 과정을 신경세포가 어떻게 받아들이는지 설명하는 이론
- SNARC: 최초의 신경회로망 컴퓨터
제 2기: 초기 관심기(1952 - 1969)
Perceptron (F.Rosenblatt, 1957): a single layer artificial neural network, a FeedForward network
McCarthy(1958)
- LISP(List Processing): 역사가 가장 깊고 널리 사용되는 로직 프로그래밍 언어, 함수 기반
- Advice Taker: 질문과 답변 시스템 제안
Minsky(1958) : 지능적 프로그램 개발
제 3기: 침체기(1966-1974)
- 단순한 synapse 조작에 의한 지식 전달
기본 구조상의 문제점
- 퍼셉트론의 능력과 한계에 대해 설명
- 1980년대 다중 신경회로망이 도입되어 문제를 해결
제 4기: 활성기(1974 - 1988)
논리적 시스템, 지식베이스 기반의 추론 시스템 발전
가설 지식 기반, 즉 knowledge를 이용한 문제 해결
‘A Framework for Representing Knowledge’ (Minsky, 1974) → 프레임
→ 객체 지향 프로그램의 초기형태로 인정
‘Learning Internal Representations by Error Propagation’ → MLP와 학습 알고리즘 소개
제 5기: 융성기(1989-2010)
과학적 방법론의 도입
신경망과 다양한 기계학습 연구 활발
제 6기: 제 2차 AI 산업화(2010- 현재)
딥러닝 기술의 발전
- GPU 기술의 발전 및 하드웨어의 저렴화
- AlexNet(2012): ImageNet 인식에 적용된 partial CNN
- VGGNet, …
- RNN, …
차세대: 인지주의 AI
The Emotion Machine: Commonsense Thinking, Artificial Intelligence and the Future of the Human Mind(Minsky, Marvin Lee (2007))
생각하는 기계
Deep Blue → Watson → AlphaGo
인공지능의 수준
Narrow AI → AI with Deep Learning → Cognitive AI → Human-Level AI (= AGI) → Superhuman AI
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