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張亞勤:智能體機(jī)器人需有對(duì)應(yīng)主體,犯錯(cuò)后可追溯

   日期:2024-02-26     來源:睿見Economy     評(píng)論:0    
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   “亞布力中國(guó)企業(yè)家論壇第24屆年會(huì)”于2024年2月21日-23日召開。清華大學(xué)智能產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)、中國(guó)工程院院士張亞勤出席并演講。
 
  張亞勤說,過去五年中,大模型已經(jīng)成為人工智能的主流趨勢(shì)。過去一年半,特別是ChatGPT出來之后,發(fā)展速度呈現(xiàn)出跳躍性,不管國(guó)內(nèi)也好,國(guó)外也好,都有很多新的創(chuàng)新和進(jìn)展。
 
  在其看來,人工智能的發(fā)展、大模型,最重要的基石是數(shù)字化。
 
  “IT產(chǎn)業(yè)過去30年最重要的事情就是數(shù)字化。一開始是內(nèi)容的數(shù)字化,然后是企業(yè)的信息化,到現(xiàn)在是物理世界的數(shù)字化和生物世界的數(shù)字化”,他說。
 
  具體來看,物理世界中,家庭數(shù)字化、工廠機(jī)器數(shù)字化、電網(wǎng)數(shù)字化都已實(shí)現(xiàn),汽車、交通、公路鐵路也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。同時(shí),生物世界也在全方位的數(shù)字化,包括細(xì)胞、蛋白質(zhì)、基因、大腦、身體器官等都在數(shù)字化,“特別是最近新的芯片技術(shù)、新的傳感器技術(shù)、腦機(jī)接口技術(shù)”。
 
  在張亞勤看來,ChatGPT的出現(xiàn)代表了三個(gè)方面。
 
  第一,第一次有一個(gè)智能體通過了圖靈測(cè)試,“我們這么多年做計(jì)算機(jī)、人工智能都是希望能通過圖靈測(cè)試”。
 
  第二,ChatGPT開啟了通向通用人工智能的亮光,“我們離真正的通用人工智能還有很多年,也許十年,也許二十年,ChatGPT給我們提供了一個(gè)方向,提供了一個(gè)道路”。
 
  第三,真正有了人工智能的操作系統(tǒng)。張亞勤強(qiáng)調(diào),“我們進(jìn)入了一個(gè)新時(shí)代,就像在PC時(shí)代是windows、Linux,在移動(dòng)時(shí)代是iOS、安卓。現(xiàn)在,我們有了大模型,開啟了人工智能時(shí)代”。
 
  張亞勤說,每次操作系統(tǒng)的變化都會(huì)改變生態(tài)。PC互聯(lián)時(shí)代是intel芯片,在windows上面有瀏覽器,有各種各樣的應(yīng)用。iOS、安卓為代表的移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代用的是ARM芯片,上面有各種商店,有各種app。在AI時(shí)代,有了橫向大模型,芯片是XPU,特別是GPU,有垂直模型,上面又有新的商店、新的應(yīng)用。
 
  “目前趨勢(shì)已經(jīng)相對(duì)比較明顯,GPT4、GPT4S、GPT4商店上個(gè)性的應(yīng)用,上面開發(fā)各種各樣新的垂直的模型。整個(gè)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)大很多,比PC時(shí)代至少大兩個(gè)數(shù)量級(jí),不管是整個(gè)設(shè)備的數(shù)目、整個(gè)影響力,都會(huì)大好幾個(gè)數(shù)量級(jí)”,他說。
 
  張亞勤業(yè)分享了AI大模型發(fā)展的技術(shù)方向。
 
  第一,多模態(tài)??绯叨?、跨不同模態(tài),不僅僅有語音,有文字,有圖像和視頻,未來多模態(tài)也會(huì)包括各種各樣的結(jié)構(gòu),蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu),包括汽車?yán)锩婕す饫走_(dá)的信息,包括人腦生物電的信息,都是不同的模態(tài),都會(huì)進(jìn)入大模型的時(shí)代。
 
  第二,新算法?,F(xiàn)在有很多算法,但是這些算法在未來五年都會(huì)改變。“現(xiàn)在的算法看起來很聰明,但是效率很低,比起我們的大腦,至少效率低一千倍,如果把能耗算進(jìn)去,把整個(gè)效率算進(jìn)去?,F(xiàn)在其實(shí)所有的產(chǎn)品,包括OpenAI、微軟的,包括Google的,用的越多虧的越多。我昨天還在西雅圖,和微軟、OpenAI的很多同事都有交流,未來一定會(huì)有大的變化,效率會(huì)提高很多,需要新的算法的架構(gòu),需要新的技術(shù)的架構(gòu)”,張亞勤說。
 
  第三,自主智能。“現(xiàn)在我們把大模型作為一種工具,它也可以把別的模型作為工具,它可以制定目標(biāo)、規(guī)劃任務(wù)、自動(dòng)升級(jí),完成目標(biāo),已經(jīng)有產(chǎn)品開始出現(xiàn),完全是自主的,不需要人為在中間交付和控制”,他說。
 
  第四,邊緣智能?,F(xiàn)在大模型用在云端,現(xiàn)在已經(jīng)開始要放在手機(jī)上,要放在PC上,包括放在電視上,放到各種機(jī)器人上,放到各種IoT的邊緣上,邊緣也會(huì)有智能。
 
  第五,物理智能或具身智能,把大模型用到物理世界去,包括無人車,包括各種機(jī)器人。
 
  第六,生物智能。大模型用到人的大腦,用到生命體、生物體里,信息智能、物理智能和生物智能三個(gè)融合。
 
  張亞勤還介紹,由于大模型的推出,加速了無人駕駛技術(shù)的發(fā)展。“在做無人車的時(shí)候,大的難點(diǎn)是長(zhǎng)尾效應(yīng)。不管有多少測(cè)試的數(shù)據(jù),總有些場(chǎng)景是顧及不大的,這時(shí)安全性十分重要。長(zhǎng)尾很多方面可以用大模型幫我們補(bǔ)足”。
 
  “特別是生成式AI,可以讓我們生成很多很多我們平時(shí)測(cè)試或者想象不到的場(chǎng)景,包括用新的多模態(tài)的一些生成的工具。以后的數(shù)據(jù),不管車也好,機(jī)器人也好,90%以上都是要生成的,10%以下是真實(shí)的數(shù)據(jù),而且生成的數(shù)據(jù)本身的效率和本身的質(zhì)量會(huì)更高,以后我們會(huì)看到用自己生成的數(shù)據(jù)來訓(xùn)練自己”,張亞勤說。
 
  張亞勤透露,自己一直在做無人車,可能兩年左右,無人駕駛就會(huì)出現(xiàn)ChatGPT時(shí)刻。“因?yàn)楝F(xiàn)在無人車技術(shù)已經(jīng)比有人駕駛安全N倍,安全很多,技術(shù)方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了,這個(gè)當(dāng)然要商業(yè)運(yùn)營(yíng),有很多別的方面的因素,但是我十分有信心看到在未來的兩年,能看到一些無人駕駛的ChatGPT的時(shí)刻”。
 
  張亞勤還介紹了強(qiáng)腦科技的腦機(jī)接口,“非植入式的,用了很高品質(zhì)的傳感器,用腦電的信號(hào)、行為的信號(hào)做腦機(jī)的接口,有空可以參觀它在杭州的公司,我10月份去,十分震撼。這位工程師完全用了感知的信號(hào),sensor信號(hào),用了人工智能的算法,裝了之后,他寫的書法絕對(duì)比我寫的好多,完全用意念、用信號(hào)控制。包括小女孩可以彈鋼琴,包括對(duì)我這種睡眠有問題的,可以幫助我睡眠”。
 
  不過,張亞勤指出,現(xiàn)在人工智能的大模型,不管是語言模型、視覺模型和多模態(tài)的模型,由于功能強(qiáng)大,未來發(fā)展可能帶來的機(jī)會(huì),但也蘊(yùn)含很多風(fēng)險(xiǎn)。
 
  第一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是信息方面的風(fēng)險(xiǎn)。“這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)一直存在,但是由于大模型可以完全逼真模擬聲音、模擬圖片,現(xiàn)在可以模擬視頻。美國(guó)現(xiàn)在馬上總統(tǒng)競(jìng)選,已經(jīng)有很多人在模仿拜登、川普,他們害怕影響選舉的公正性,這確實(shí)是一個(gè)問題”,“現(xiàn)在的技術(shù)強(qiáng)大到這么一個(gè)時(shí)刻,我們要注意這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)”。
 
  第二個(gè)風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)信息智能拓展到物理智能、生物智能的時(shí)候,如果大模型失控或者是被壞人所利用,會(huì)造成很大的風(fēng)險(xiǎn)。“以后,我相信大模型作為操作系統(tǒng),作為工具,會(huì)用到所有的地方,包括我們的金融系統(tǒng),包括我們的軍事系統(tǒng)、決策系統(tǒng),這個(gè)時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)指數(shù)性地增加”。
 
  第三個(gè)風(fēng)險(xiǎn),生存風(fēng)險(xiǎn)。“前段時(shí)間大家可能注意到,大家談到人工智能大模型所帶來的可能和核武器、流行病一樣的風(fēng)險(xiǎn)。我簽署了一個(gè)呼吁,我自己是很樂觀的,但是我們要有這樣的一個(gè)意識(shí)?,F(xiàn)在我們處于人工智能研究和產(chǎn)品比較早期,我們有很多辦法可以去改變它的走向。但是如果我們沒有這樣的意識(shí),永遠(yuǎn)不會(huì)去改進(jìn)它的風(fēng)險(xiǎn)”。
 
  張亞勤還給出了大模型發(fā)展的幾點(diǎn)建議:
 
  第一,要建立分級(jí)體系,特別是對(duì)前沿大模型。張亞勤說,對(duì)于一般的人工智能大模型不需要太多監(jiān)管,但是對(duì)像Sora這樣的大模型,一定要有監(jiān)管,包括場(chǎng)景的約束,需要有評(píng)估體系。
 
  第二,實(shí)體的映射。“我自己一直在做技術(shù),喜歡創(chuàng)新,不希望被管。但第一次我認(rèn)為前沿大模型需要更多地治理,包括AI產(chǎn)生內(nèi)容的標(biāo)識(shí)”。“至少你要讓大家知道這是AI產(chǎn)生的。我們現(xiàn)在不管搜索也好,平臺(tái)上做一個(gè)廣告,要標(biāo)識(shí)廣告,盡管那個(gè)‘廣告’兩個(gè)字越來越淡,越來越看不見了,但至少要標(biāo)識(shí)。我們做個(gè)數(shù)字人,做個(gè)AI的內(nèi)容你是不知道的,你需要標(biāo)識(shí),這是基本要去做的”。
 
  張亞勤強(qiáng)調(diào),以后做智能體機(jī)器人,無論軟件或者硬件,一定需要有一個(gè)對(duì)應(yīng)的主體。“如果它犯了錯(cuò)誤,出現(xiàn)問題,一定要能追溯到主體”。
 
  第三,做前沿大模型的公司,包括國(guó)家基金會(huì)、科研機(jī)構(gòu),要把投資的10%用來做AI風(fēng)險(xiǎn)的研究。“不僅僅是政策的研究,還有很多很深的學(xué)術(shù)研究和技術(shù)研究,從事技術(shù)的人必須現(xiàn)在就開始對(duì)此進(jìn)行研究,使得研究者和企業(yè)、政府共同前進(jìn),而不是對(duì)立的關(guān)系”。
 
  “現(xiàn)在,我們進(jìn)入了人工智能時(shí)代,從過去多個(gè)算法、多個(gè)任務(wù)、很多模型,走向相對(duì)統(tǒng)一的大算法、多模態(tài),自訓(xùn)練、自監(jiān)督和預(yù)訓(xùn)練的大模型”,張亞勤說,模型越大對(duì)物理世界的描述就越準(zhǔn)確。據(jù)張亞勤預(yù)測(cè),到2030年,全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)會(huì)達(dá)到20萬億美元,其中約10%是由大模型、生成式AI所創(chuàng)造的。
 
 
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