導(dǎo)讀:人工智能要“進(jìn)化”到人類智能的水平之前,可能還需要經(jīng)歷很多年“貓狗水平”的人工智能。LeCun預(yù)測,當(dāng)前的人工智能系統(tǒng)距離達(dá)到某種人類的感知能力還需要幾十年的時間。
在OpenAI的ChatGPT誕生一年之際,全球頂尖人工智能領(lǐng)域的科技公司領(lǐng)導(dǎo)人開始討論人工智能何時可以超越人類。但他們的意見似乎相差很遠(yuǎn)。
Meta首席科學(xué)家楊立昆(Yann LeCun)近日在Meta公司為基礎(chǔ)人工智能研究團(tuán)隊舉行的10周年媒體慶典上表示,人工智能要“進(jìn)化”到人類智能的水平之前,可能還需要經(jīng)歷很多年“貓狗水平”的人工智能。他預(yù)測,當(dāng)前的人工智能系統(tǒng)距離達(dá)到某種人類的感知能力還需要幾十年的時間。
而就在上周,黃仁勛在紐約舉行的DealBook大會上預(yù)測,未來5年內(nèi)人工智能將有望在某種程度上達(dá)到與人類智能相當(dāng)?shù)乃健|S仁勛稱,AI在許多腦力密集型任務(wù)上可以擊敗人類。
在LeCun看來,英偉達(dá)之所以對具備超級智能的人工智能保持激進(jìn),是因為該公司受益于人工智能的發(fā)展?!斑@是一場人工智能戰(zhàn)爭,而英偉達(dá)正在提供’武器’。”LeCun表示。
英偉達(dá)一直是生成式AI的最大受益者,其昂貴的GPU成為用于訓(xùn)練大規(guī)模語言模型的標(biāo)準(zhǔn)工具。Meta通過16000個英偉達(dá)的A100 GPU來訓(xùn)練其AI大型語言模型Llama。
OpenAI等公司的目標(biāo)以安全的方式構(gòu)建通用人工智能(AGI),AGI的實現(xiàn)意味著人工智能可以達(dá)到人類智能的同等水平。而在這一過程中,GPU不可或缺?!叭绻阏J(rèn)為AGI已經(jīng)流行,你就必須購買更多的GPU。”LeCun在談到技術(shù)人員試圖開發(fā)AGI時說道。
黃仁勛表示,大模型的發(fā)展速度雖然很快,但這并不等同于AGI,雖然它們很相關(guān)。他說道:“科技行業(yè)距離通用人工智能還有數(shù)年時間的原因之一是,盡管機(jī)器學(xué)習(xí)目前擅長識別和感知等任務(wù),但它還無法執(zhí)行多步推理,這對公司和研究人員來說是首要任務(wù),每個人都在為此努力,技術(shù)的發(fā)展很快?!?/span>
OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人、首席科學(xué)家蘇茨克維爾 (Ilya Sutskever)此前也表示,AGI可以幫助人類做很多令人感到不可思議的事情,比如自動化醫(yī)療保健,成本可以便宜一千倍,效果可以提升一千倍?!俺壢斯ぶ悄堋睍钊氲乜创挛铮瑫吹饺祟惪床坏降臇|西,但人類并不確定這到底意味著什么。
11月30日,微軟總裁布拉德?史密斯(Brad Smith)也表示,具有超級智能水平的人工智能(AI)不太可能在一兩年內(nèi)實現(xiàn),這需要耗時數(shù)年甚至數(shù)十年。史密斯還否認(rèn)了OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧爾特曼被罷免和超級智能有關(guān)的說法。
而在LeCun看來,科技行業(yè)目前僅關(guān)注用語言模型和文本數(shù)據(jù)來訓(xùn)練AI,這并不足以創(chuàng)建人們幾十年來夢想的先進(jìn)“類人人工智能”系統(tǒng)。
“文本是一種非常貧乏的信息來源。”LeCun解釋道,“人類可能需要2萬年時間才能閱讀用于訓(xùn)練現(xiàn)代語言模型的大量文本。這相當(dāng)于用2萬年的閱讀材料來訓(xùn)練一個系統(tǒng),而他們?nèi)匀徊幻靼追浅:唵蔚牡览?,例如,如果A與B相同,那么B就與A相同。”LeCun用這一例子來說明,世界上有很多非常基本的事情,人工智能無法通過訓(xùn)練來理解。
因此,LeCun一直在帶領(lǐng)Meta研究如何定制用于創(chuàng)建ChatGPT等應(yīng)用程序的Transformer模型,以處理各種數(shù)據(jù),包括音頻、圖像和視頻信息。他們認(rèn)為,人工智能系統(tǒng)越能發(fā)現(xiàn)這些不同類型的數(shù)據(jù)之間可能存在的數(shù)十億個隱藏的關(guān)聯(lián),它們就越有可能實現(xiàn)人類智能,這種系統(tǒng)也被稱為“多模式人工智能”,代表了人工智能的下一個前沿領(lǐng)域。
在被問到開發(fā)這種多模式的復(fù)雜人工智能系統(tǒng)是否意味著未來需要更多的人工智能硬件,例如GPU?LeCun表示,GPU技術(shù)仍然是人工智能的黃金標(biāo)準(zhǔn),但未來的計算機(jī)芯片可能不叫GPU?!澳銓⒂型吹叫鲁霈F(xiàn)的芯片,它們不是GPU,它們只是神經(jīng)深度學(xué)習(xí)的加速器?!彼f道。
目前,英偉達(dá)、微軟、谷歌、IBM和AWS等科技巨頭都在加大量子計算領(lǐng)域的資源投入,希望推動藥物發(fā)現(xiàn)等數(shù)據(jù)密集型領(lǐng)域的進(jìn)步。最新的進(jìn)展來自AWS,AWS高級副總裁Peter DeSantis在上周的reInvent大會上發(fā)布了一款全新的超導(dǎo)量子芯片,量子糾錯的效率是標(biāo)準(zhǔn)糾錯方法的6倍,這意味著商用級的量子計算機(jī)可能會在更早的時間面世。
但Meta并沒有加入量子計算的研發(fā)大軍,LeCun對量子計算存在懷疑。他認(rèn)為,目前用量子計算可以解決的問題數(shù)量,用經(jīng)典計算機(jī)可以更有效地解決?!傲孔佑嬎闶且粋€令人著迷的科學(xué)話題,但目前還不清楚實際制造真正有用的量子計算機(jī)的可能性?!盠eCun表示。
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