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学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

作者:李尊
2016/08/30 18:30

联合编译:Blake、高斐

编者注:Michael I. Jordan教授是加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)电子工程系、计算机科学系以及统计系的杰出教授。他在亚利桑那州立大学(Arizona State University)获得了数学硕士学位,并且在1985年从加利福尼亚大学圣地亚哥分校(University of California, San Diego)获得了认知科学博士学位。自1988年到1998年,Michael I. Jordan在麻省理工学院(MIT)任教授,他的研究方向包括了计算学、统计学、认知及生物科学,最近几年集中在贝叶斯非参数分析、概率图模型,谱方法、分布式计算系统中内核机及其应用问题、自然语言处理、信号处理和统计遗传学等问题上(几乎涵盖了大部分机器学习中的内容)。

学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

Michael I. Jordan教授是美国科学院院士(National Academyof Sciences)、美国工程院(National Academy of Engineering)院士和美国艺术和科学学院(American Academy of Arts and Sciences)院士。他被数理统计研究所任命为Neyman Lecturer 和Medallion Lecturer。在2016年,他获得了IJCAI卓越研究奖。之前的2015年,他获得了David E. Rumelhart奖;在2009年,他获得了ACM/AAAI的Allen Newell奖。同时,他是AAAI、ACM、ASA、CSS、IEEE、IMS、ISBA和SIAM的成员。

曾在Michael I. Jordan教授学习过的不少学生已有不少成长为领域中的大牛,包括深度学习中的大神、蒙特利尔大学教授Yoshua Bengio,现任百度美国研究员首席科学家、斯坦福大学教授Andrew Ng(吴恩达),还有学界大牛斯坦福大学教授Percy Liang等人。本文是Michael I. Jordan教授在UC Berkeley有关计算思维推理思维还有数据科学的演讲内容整理。

学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

论计算思维、推理思维和“数据科学”

Michael I Jordan

加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)

学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

举例:一份工作描述(大约在2016年)

如果你是一名来自伯克利的毕业生,当你毕业之后去硅谷可能会遇到的需求。

Michael I Jordan:这意味着要将你的错误率降到特别低的程度,如果正确率有99%,那另外1%的用户遇到那些错误也是相当庞大的一个数字。

Michael I Jordan:不能比原来的服务慢,而且还要在适当的预算中。

Michael I Jordan:当数据量增加时,错误率也会相应的增大,不一定数据越多速度会越快。

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观念上的挑战

抽象、模块化、可扩展性、鲁棒性等

在数据背后考虑真实世界的现象问题

考虑到产生数据的采样模式

开发程序将从数据“向后”反推到底层现象

学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

这些挑战令人畏惧

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警告:前方需要大量数学知识

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第一部分——推理与隐私

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隐私和数据分析

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隐私

疑问——数据库——私人数据库

计算思维,但不是推理思维(举例:数据给出的是人们的年纪、身高、体重以及血压,是否应该他们药物治疗,他们还能活多久?)

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推理思维

将两者融合起来

隐私碰上推理问题

学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

私人数据分析极大极小论

学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

简介:隐私均值估计

学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

简介:均值估计

学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

优化机制?

学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

优化机制

学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

实证证据

额外数据为绿色曲线,对应对数刻度的蓝色曲线反映了该优化机制。绿色曲线和蓝色曲线的走势显示出额外数据与优化数据之间明显的差异。

估计由于不同原因进出急诊室的比例

数据源:滥用药物预警网络

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第二部分:推理与压缩

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沟通约束

设置:每一个m智能体的样本数量为n

信息传输到融合中心

问题:沟通与统计效用之间的权衡?

学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

何为大数据现象?

推理问题:存在大量干扰性变量

推理问题:存在大量的假说

推理问题:许多不为人知的取样框架(具有多样性),复合式损失函数

最为显著的是,计算方面的问题与推理方面的问题相互影响。

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极大极小沟通理论(Duchi, Jordan, Wainwright & Zhang, 2015)


学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

简介:均值估计

学术明星Michael Jordan解读:思维层与数据科学革命的关系

 原理:当每一个智能体的样本数量为n时,B约束范围内沟通的最大最小率如上图所示。

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讨论

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PS : 本文由雷锋网独家编译,未经许可拒绝转载!

via Michael I. Jordan

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