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Big Data Künstliche Intelligenz Und das „Ich“

Big Data Künstliche Intelligenz - Medienwoche · 2017-05-08 · Big Data –2 Beispiele Was ist überhaupt Big Data? Wikipedia: Zu groß bzw schnell-lebig für klassische EDV Alternativ:

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Big Data

Künstliche Intelligenz

Und das „Ich“

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Überblick

Big data – 2 Beispiele

David Kriesel: Spiegel Mining

Cambridge Analytics: Ocean Diagramm

Intelligenz – Wie funktioniert das?

Neuronale Netze

Zukunktsperspektiven/Kaffeesatzleserei

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Big Data – 2 Beispiele

Was ist überhaupt Big Data?

Wikipedia: Zu groß bzw schnell-lebig für klassische EDV

Alternativ: Viele Daten über einen bekannten Vorgang

Big Data ist wichtig für:

Training von neuronalen Netzen

Analyse von Korrelationen

Für Inferenz ( Daten -> Model )

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David Kriesel: Spiegel Mining

Analyse über Spiegel Online

2+ Jahre Datensammlung

700k Artikel

Nur Meta-Daten

Viele Analysen:

http://www.dkriesel.com/

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David Kriesel: Spiegel Mining

Urlaub im Spiegel

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David Kriesel: Spiegel MiningP

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David Kriesel: Spiegel Mining

Keyword Graph

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David Kriesel: Spiegel Mining

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Cambridge Analytics

Behauptung:

Kategorisierung und Manipulation von Menschen

durch Analyse von Facebook Likes

Openness

Conscentiousness

Extroversion

Agreeableness

Neuroticism

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Cambridge Analytics

Fake or Real?

2012: Likes Sexuelle Orientierung(88%),

Hautfarbe(95%),

Partei(85%)

Wichtigstes Ziel: Finden von unentschlossenen Wählern

Zusätzliche Quellen

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Cambridge Analytics

Potentielle Gefahr: Gerrymandering

Von: https://en.wikipedia.org/wiki/Gerrymandering_in_the_United_States

Quelle: sz online

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Cambridge Analytics

Fake or Real?

2012: Likes Sexuelle Orientierung(88%),

Hautfarbe(95%),

Partei(85%)

Wichtigstes Ziel: Finden von unentschlossenen Wählern

Zusätzliche Quellen

Kann man Menschen mit 5 Parametern kategorisieren?

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Das Gehirn – Fakten–Rate-Spiel Anzahl Neuronen

100 Milliarden

Mensch X == 1 100 Milliard.

Abstand Sonne

Anzahl Synapsen(=Anschlüsse) pro Neuron

1000 Synapsen

Länge Axonen(Datenleitung zwichen Neuronen)

bis zu 1m lang

Anzahl Glia-Zellen(Aufbau, Säuberung, Erinnerung)

50 x 100 Milliarden

Was lässt Blut-Hirn-Schranke durch

Fettlösliche Stoffe

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Das Gehirn – Sehzentum

Henry Vandyke Carter - Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body

Sehzentrum „sieht anders aus“

Bei den meisten Menschen sehrähnlich genetische Information

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Neuronale Netze – das Neuron

Neuron Ist entweder „an“ oder „aus“

Ist „an“ ab einem gewissen Schwellenwert

Wenn „an“ gibt „Aktionspotential“ an verbundene Neuronen weiter

Spitzen-Netze (spiked networks):

Wahrscheinlichkeit entscheidet

ob an oder aus

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Neuronale Netze - Verknüpfung

Neuron

Neuron

Neuron

Neuron

Neuron

Neuron

Neuron Neuron Neuron

Eingangsschicht

Versteckte Schicht

Ausgangsschicht

Recurrent nets =

Wiederkehrende

Netze

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Neuronale Netze - Verstärkung

Neuron

Neuron

Neuron Neuron

VerstärkerVerstärker Verstärker

#(Parameter) = #(Versteckte Schichten) * N^2

(N = Anzahl Neuronen pro Schicht)

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Neuronale NetzeEingangsschicht

Versteckte Schicht

AusgangsschichtWie funktioniert die Intelligenz?

Parameter Verbesserung durch Training

Differenzierbarer Ausgang (z.b. Anzahl Minuten)

Verbessert sich das Ergebnis, wenn man eine einzelne Synapsenverstärkung ändert?

Problem: N^2-Dimensionale Minimumsuche

Nicht diff. Ausgang (richtig oder falsch, Begriffe)

Beispiel: Verbessere Verstärkung in Synapsen, dieviel benutzt worden sind (bei richtigem Ergebnis).

Komplexer, Problem mathematisch schwer faßbar

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Neuronale Netze – Vergleich

GehirnAufbau ähnlich zu Sehzentrum

Nur ein Kommunikationskanal

Unbegrenzte „Energie“

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Neuronale Netze

Was ist möglich:

Farbe in Schwarz-Weiss Bildern

Ton in Stummfilmen

Automatische Übersetzung

Klassifizierung von Objekten in Fotos

Automatische HandschriftGenerierung

Automatisches Spielen von(einfachen) Computerspielen

Von:https://research.googleblog.com/2014/09/building-deeper-understanding-of-images.htmlhttps://research.googleblog.com/2015/07/how-google-translate-squeezes-deep.html

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Neuronale Netze – Tiere

Fadenwurm – „echte“ Intelligenz

300 Neuronen

1000 Zellen

Bob

Goldstein http://labs.bio.unc.edu/Goldstein/movies.html

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Neuronale Netze

Timothy Busbice www.connectomeengine.com

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Zukunftsperspektiven

Gibt es künstliche Intelligenz?

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Zukunftsperspektiven

sad

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Zukunftsperspektiven

sad

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Zukunftsperspektiven

Gibt es künstliche Intelligenz?

Ja!

Können wir diese produzieren?

Maus: 22 Mio Neuronen

Skalierung auf „normalen“ Computer schlecht

Möglichkeit: Gehirn ist besser

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Zukunftsperspektiven

Gibt es eine Superintelligenz?

Im Prinzip: Ja!

Andere (mehr) Kommunikationskanäle

Quanten Computer

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Zukunftsperspektiven

Was wird aus mir?

Großer Wandel in

Arbeitswelt

Kultur

Politik

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Aufgabe

Welche Berufe sind in Zukunft in Gefahr, durch AI

ersetzt zu werden?

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Zukunftsperspektiven

+++ Berufe mit Menschen

+ Wissensbasierte Berufe

- Design/Kunst

--- körperliche Berufe

Von: https://github.com/alexjc/neural-doodle