よくわかる人工知能の基礎知識
「機械学習に50年の歴史あり」 人工知能が歩んできた道(2/2 ページ)
しかし冬の時代にも、AI関連の技術と利用法に関する研究は続けられていた。そして1980年代に入ると、そうした取り組みの1つである「エキスパートシステム」と呼ばれるアプリケーションに注目が集まる。これは「エキスパート(専門家)」という名前の通り、専門家が持つ知識をコンピュータに覚え込ませ、それを基に問題を解決しようとするもの。ルールベースでさまざまな専門的判断を行うことを目指した。
例えばオックスフォード大学の教授で、1980年代にエキスパートシステムの研究と開発に携わっていたリチャード・サスカインドは、1983年から86年にかけて、法律分野で人間の専門家並みのアドバイスを提供できるアプリケーションを開発するプロジェクトを実施。このプロジェクトは一定の成果を収め、1988年には、法律分野で世界初となる商用化されたエキスパートシステムを発売した。
こうしてAI研究は「第2次人工知能ブーム」と呼ばれる時期を迎えることとなった。当時生まれたエキスパートシステムは、期待されたほどの結果はもたらさなかったというのが一般の認識だ。
エキスパートシステムが判断するために必要な「知識」は、人間が事前に定義してコンピュータに与えておかなければならない。しかし病気の診断ひとつとっても、正確な結論を導き出すには膨大なルールや例外処理の定義が必要だ。そのため実用性や現実性に乏しく、サスカインドのような成功例がある一方で、失望に終わるプロジェクトも多かった。
またメタデータ社の野村直之社長は著書『人工知能が変える仕事の未来』において、「第2次人工知能ブームの最盛期には、『自ら考えるコンピュータが10年以内に実現する』と毎年いわれていた記憶があります」と述べている。第2次人工知能ブームは一定の成果を出しつつも、社会の過剰な期待に応えることができず、1990年代中ごろからまたしてもAI研究に「冬の時代」が到来することとなる。
「第3次人工知能ブーム」の行く末
しかし2回目の冬の時代は長く続かず、2000年代に入ると再びAI研究が活発になり、現在は「第3次人工知能ブーム」の最中であるといわれている。そのブームを生み出し、大きく推進しているのが、第1次人工知能ブームにおいてアーサー・サミュエルが生み出した「機械学習」のアプローチで、とりわけ「ディープラーニング」(深層学習)に注目が集まっている。
前述の通り、エキスパートシステム型のアプローチでは、「知識」を事前に人間が定義する必要がある。例えば写真の中に写っているものがネコかどうかを判断させるために、「目と耳と鼻とヒゲがあり、毛がふさふさで爪がある動物であればネコ」というルールを与えるといった具合だ。
もちろんこの内容では不十分で、例えば無毛の品種「スフィンクス」がネコと判断されない恐れがある。このように、人間が事前に知識を定義するという方法では、人間が時間的、物理的、金銭的理由などからルールを与えられない状況には対処できない。
一方で機械学習の場合には、文字通り機械が自ら「学習」するため、この状況を乗り越えられる。ただそれを実現するためには、学習の根拠となる大量のデータを集め、それを人間の脳に近い形で処理できるだけの演算能力を与えてやる必要があった。近年はデジタル技術が急速に発達したことで、機械学習のアプローチが実用化されている。
さらにネットワークとクラウドの進化・普及で、AI技術は一般の人々にもアクセスしやすい存在になってきた。そのため、人によってはAIは最近になって急に現れたかのような印象を受けるかもしれない。しかしここまで見てきた通り、AI研究は60年以上の歴史があり、その集大成が現在のAIを駆使した製品やサービスに現れているのである。
最近では、ニュースサイトを開けば「AI技術を〇〇に応用」「AIで〇年後に人類の仕事はなくなる」といった記事が毎日のように掲載されている。そうした熱狂の中にいると、本当に数年後には仕事をAIに取られているのではないかという気分になってしまう。
しかしAI研究の歴史を振り返ると、ブームは永久に続くものではなく、技術の発展も一筋縄ではいかないことを理解できるだろう。
もちろん現在の第3次AIブームが、失敗に終わるとは限らない。また結果的に「冬の時代」をもたらした第1次・第2次AIブームも、そこで構築された理論や開発されたアプリケーションが、その後のAI技術の成功に貢献している。たとえ今回のブームが、いわゆる「強いAI」、すなわち人間のように何でもできるAIを生み出さなかったとしても、そこに参加してさまざまな経験を積むことは、必ず何らかのメリットとなって返ってくるだろう。
著者プロフィール:小林啓倫(こばやし あきひと)
経営コンサルタント。1973年東京都生まれ、獨協大学外国語学部卒、筑波大学大学院地域研究研究科修士課程修了。システムエンジニアとしてキャリアを積んだ後、米Babson CollegeにてMBAを取得。その後外資系コンサルティングファーム、国内ベンチャー企業などで活動。著書に『FinTechが変える! 金融×テクノロジーが生み出す新たなビジネス』(朝日新聞出版)、『IoTビジネスモデル革命』(朝日新聞出版)、訳書に『テトリス・エフェクト 世界を惑わせたゲーム』(ダン・アッカーマン著、白揚社)、『シンギュラリティ大学が教える 飛躍する方法』(サリム・イスマイル著、日経BP社)など多数。
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よくわかる人工知能の基礎知識
いまや毎日のようにAI(人工知能)の話題が飛び交っている。しかし、どれほどの人がAIについて正しく理解し、他人に説明できるほどの知識を持っているだろうか。本連載では「AIとは何か」といった根本的な問いから最新のAI活用事例まで、主にビジネスパーソン向けに“いまさら聞けないAIに関する話”を解説していく。
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