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Deep Probabilistic Logics

Descripción del proyecto

Fundamentos de la inteligencia artificial neurosimbólica para el aprendizaje y el razonamiento

La inteligencia artificial neurosimbólica (NeSy) combina los puntos fuertes de la inteligencia artificial tradicional basada en la lógica con el aprendizaje profundo moderno. El objetivo de esta integración es crear sistemas capaces de aprender de los datos y de razonar sobre ellos. A pesar de su potencial, los principios subyacentes de NeSy son poco conocidos. Por otra parte, ninguna herramienta de aprendizaje automático de uso generalizado lo admite, lo cual complica el desarrollo de estos sistemas. El equipo del proyecto DeepLog, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, tratará de desarrollar estos principios integrando la inteligencia artificial neuronal, probabilística y lógica. Mediante la identificación de los componentes clave, la creación de un marco semántico denominado redes NeSy y el desarrollo de un prototipo de código abierto, el equipo de DeepLog facilitará el desarrollo de sistemas integrados de aprendizaje y razonamiento.

Objetivo

Neurosymbolic AI (NeSy) is the 3rd wave in AI. It wants to answer the key open question in AI as how to combine learning (2nd wave) and reasoning (1st wave) by integrating logic based AI with deep learning. However, there is only little understanding of the underlying principles and there exist no widely used machine learning tools that support NeSy. This makes the development of learning and reasoning systems extremely hard. What is urgently needed is a paradigm shift in NeSy that focuses on foundations rather than on which system from the alphabet-soup scores best on the latest benchmarks.
I propose to develop these foundations by identifying key building blocks and demonstrate that they support the integration of knowledge and reasoning into any neural network learning task. My methodology is based on the slogan that I have coined:

NeuroSymbolic AI = Neural + Probabilistic + Logical AI

This advocates that we need to integrate the two main paradigms for reasoning (logic and probability), with that for learning (neural networks). I will exploit many similarities I have identified between statistical relational AI, which focuses on probabilistic logics, and NeSy. More specifically, I shall develop the foundations of NeSy. At the conceptual level, I shall identify the building blocks of NeSy by designing primitives that integrate logical, probabilistic and neural networks representations; at the semantic level, I shall introduce the notion of NeSy networks (that encompass logic circuits, algebraic operators and neural networks) as a semantic framework for NeSy; at the computational level, I will show how to exploit NeSy networks for inference and learning. DEEPLOG is not 'yet another NeSy system', but rather a fundamental and operational framework in which a wide variety of NeSy systems and applications can be cast and implemented. We will develop an open-source software environment, and evaluate DEEPLOG s generality and applicability.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Régimen de financiación

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institución de acogida

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Aportación neta de la UEn
€ 2 500 000,00
Dirección
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Bélgica

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Región
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 2 500 000,00

Beneficiarios (1)