| # taz.de -- Algorithmen bei Bilderkennung: Wenn die KI Beine zählt | |
| > Es gibt Dinge, die können Computer gut, aber Menschen nicht – und | |
| > umgekehrt. Das kann für Verwirrung sorgen. | |
| Bild: Was macht das Pferd zum Pferd? | |
| Was ist das?“, fragt das Kind und zeigt auf die Abbildung eines Pferdes. | |
| „Das ist ein Pferd.“ – „Und warum ist das ein Pferd?“ Tja. | |
| Kaum etwas zeigt das Dilemma von [1][künstlicher Intelligenz] so gut wie | |
| das Warum-Fragealter. Was macht das Pferd zum Pferd? Vier Beine? Haben | |
| Millionen andere Tiere auch. Die Größe? Es gibt Elefanten. Und Ponys. Die | |
| braune Farbe? Als würden Pferde nicht in allen Schattierungen und Mustern | |
| von Weiß über Braun bis Schwarz existieren. Mähne und Schweif? Schöne Grü�… | |
| an Zebra und Esel. | |
| Was also macht das Pferd zum Pferd? Klar, bei einem Bild ist es einfach: | |
| Ja, Pferd, check. Weniger trivial: Nur anhand einer Bildbeschreibung | |
| festzustellen, um welches Tier es sich handelt. Ohne den Namen zu erwähnen | |
| selbstverständlich und ohne einfach aufzuzählen, was es alles nicht ist. Da | |
| sind sich künstliche und menschliche Intelligenz auf einmal ganz nah. | |
| Das ist sonst eher selten. Es gibt Dinge, die sind für Computer leicht, für | |
| die meisten Menschen aber eher nicht. Richtig gut Schach spielen zum | |
| Beispiel. Mal eben ausrechnen, was 358.345.739 geteilt durch 45.029 ergibt. | |
| In einer Textdatei mit 300 Millionen Buchstaben die Zeichenfolge xsdfjdsl | |
| finden. Und es gibt umgekehrt Dinge, die sind für die meisten Menschen | |
| leicht, aber für Computer eher nicht. Sprache verstehen. Emotionen in | |
| Gesichtern lesen. Oder eben erkennen, was auf einem Foto abgebildet ist. | |
| Nehmen wir an, wir wollen einer KI beibringen, Pferde von Kühen zu | |
| unterscheiden. Um brauchbare Ergebnisse zu bekommen, brauchen wir dafür | |
| eine vierstellige Anzahl an Bildern, und zwar aussagekräftige und | |
| variantenreiche. | |
| Sind die Pferde immer auf der Weide abgebildet, die Kühe aber im Stall, und | |
| bekommt der Algorithmus dann ein Bild von einem Pferd im Stall, wird er mit | |
| einiger Wahrscheinlichkeit sagen: Das ist eine Kuh. Denn er hat nicht | |
| gelernt, Pferde von Kühen zu unterscheiden, sondern Ställe von Weiden. Und | |
| wenn die Kühe auf unseren Trainingsbildern immer schwarz-weiß gefleckt | |
| sind, die Pferde aber braun, wird der Algorithmus eine braune Kuh mit | |
| größerer Wahrscheinlichkeit als Pferd deklarieren. | |
| Wir brauchen also Pferde und Kühe in unterschiedlichen Umgebungen, in | |
| verschiedenen Farben und Größen, von vorne, von hinten, im Profil, in | |
| unterschiedlicher Belichtung. Und wenn wir dann einen tollen Satz von | |
| Trainingsdaten haben, damit unseren Algorithmus füttern, er auf den | |
| Testdaten wunderbar performt und wir ihm daraufhin das Bild eines Traktor | |
| vorlegen, wird er nicht etwa sagen: „Leute, wollt ihr mich verarschen.“ | |
| Sondern so etwas wie: Das ist zu 53 Prozent eine Kuh. | |
| Das nächste Bild von einem Pferd war übrigens eines, auf dem Pippi | |
| Langstrumpf ihres gerade in die Luft stemmt. „Warum hebt das Kind das Pferd | |
| hoch?“, fragt das Kind. Liebe KI, du hast noch einen langen Weg vor dir. | |
| 11 Dec 2020 | |
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| ## AUTOREN | |
| Svenja Bergt | |
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