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GAN 作者 Goodfellow:我为什么离开 OpenAI 重回谷歌大脑

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新智元
发布2018-03-27 14:54:55
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发布2018-03-27 14:54:55
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文章被收录于专栏:新智元

【新智元导读】昨天 GAN 作者 Ian Goodfellow 已经离开 OpenAI,重新回到谷歌大脑工作的消息在业界引起议论。新智元第一时间报道了这一消息,今天带来跟进, Goodfellow 本人在 reddit 上回答了自己为何离开 OpenAI 并回到谷歌大脑。

根据新智元昨日得到的最新消息,GAN 作者 Ian Goodfellow 已经离开 OpenAI,重新回到谷歌大脑工作。在 GAN 技术火热的当下,谷歌大脑又迎来一员大将。

Ian Goodfellow 的个人主页和 Google Scholar 的介绍都标明了是在“谷歌大脑”工作。

根据 Goodfellow 在 Twitter 和 LinkedIn 的介绍,他应该是在今年3月初回到了谷歌大脑。

Goodfellow 于 2016 年 9 月加入 OpenAI,而此前他就在谷歌大脑工作。根据LinkedIn 页面,Goodfellow 在加入一年多以后,离开OpenAI,重新回去谷歌。

LinkedIn 页面显示 Goodfellow 的职业轨迹:

  • 2013年6月到2013年9月,在谷歌实习,职位:软件工程师
  • 2014年7月到2015年11月,谷歌研究员
  • 2015年11月到2016年3月,谷歌高级研究员
  • 2016年3月到2017年3月,Open AI 研究员
  • 2017年3月到现在,谷歌 Staff Research Scientist

消息出来不久,就有人在 reddit 上针对这件事提问:“Ian Goodfellow 真的离开 OpenAI 了吗?从他的 LinkedIn 上可以看出 Goodfellow 回到谷歌是非常近的事,有人知道为什么吗?这对 OpenAI、AI 这个领域的开放性、以及他在 AI 安全方面的工作有什么影响?”

对此,Goodfellow 很快作出如下回答:

是的,我在2月底离开 OpenAI,并回到谷歌大脑。

我很喜欢在 OpenAI 的日子,也为 OpenAI 的同事们与我合作完成的工作感到自豪。我重回谷歌大脑,是因为随着时间的推移,我发现我的研究集中在对抗样本,以及与差分隐私相关的技术,而这些研究我主要是与谷歌的同事合作进行的。

考虑到谷歌大脑和OpenAI以及相对较小的AI研究圈,Ian 应该一直都与谷歌大脑保持着联系。实际上,Ian 参与的一项获得了ICLR 2017 最佳论文奖的研究,就是他在OpenAI时与谷歌大脑合作完成的。

关于 Ian Goodfellow

深度学习大神Yoshua Bengio的学生,以第一作者的身份和Bengio、Allan Courville合著了“Deep Learning”这本书——是的,就是【那本】Deep Learning。

关于GAN

2014年,Ian Goodfellow 提出了生成对抗网络(GAN)的概念,此后GAN便成为了学术界的一个火热的研究热点,Yann LeCun更是称之为“过去十年间机器学习领域最让人激动的点子”。生成对抗网络的简单介绍如下,训练一个生成器(Generator,简称G),从随机噪声或者潜在变量(Latent Variable)中生成逼真的的样本,同时训练一个鉴别器(Discriminator,简称D)来鉴别真实数据和生成数据,两者同时训练,直到达到一个纳什均衡,生成器生成的数据与真实样本无差别,鉴别器也无法正确的区分生成数据和真实数据。GAN的结构如图1所示。

Ian Goodfellow在生成对抗网络(GAN)论文最后总结的几点:

优点

  • 模型只用到了反向传播,而不需要马尔科夫链;
  • 训练时不需要对隐变量做推断;
  • 理论上,只要是可微分函数都可以用于构建D和G,因为能够与深度神经网络结合做深度生成式模型;
  • G的参数更新不是直接来自数据样本,而是使用来自D的反向传播(这也是与传统方法相比差别最大的一条吧)。

缺点

  • 可解释性差,生成模型的分布 Pg(G)没有显式的表达。
  • 比较难训练,D与G之间需要很好的同步,例如D更新k次而G更新一次。

https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/5y6uy8/d_did_ian_goodfellow_leave_openai/

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自微信公众号。
原始发表:2017-03-10,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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