第94章 真正意义上的……人工智能!
“类脑机器智能基础理论?”
陈景山重复了一遍这个长长的专业词汇,眉心猛然跳动了一下。
随后,他看向林渊,开口问道。
“人工智能?”
“对。”
林渊微微点头,没有否认。
他没有急着展开解释技术理论,而是稍微调整了一下坐姿,随后才开口道。
“陈院长,您还记得前两天,我在发布会上向全世界提到的‘智能时代’吧?”
“嗯,记得。”
陈景山点了点头。
他当然记得,那段关于十纳米芯片如何重新定义智能设备、如何让机器从被动工具变成主动伙伴的描述,至今仍在全球互联网上被反复引用和讨论。
“芯片是硬件基础,第五代通信网络是传输管道。”
林渊一边说着,一边伸出右手,食指在半空中勾勒出了一个等边三角形的轮廓。
“但光有硬件和管道,还不够。”
他的食指在三角形的最后一个顶点上,轻轻点了一下。
“设备拿到了算力,拿到了带宽,然后呢?”
“它还得会'想'才行。”
林渊收回手,十指交叉搭在膝盖上,身子微微前倾了几分。
“我在发布会上说过,未来的智能设备,应该能主动理解用户,协助用户,甚至根据用户的习惯提前做出判断和规划。”
“而这些高维度的功能,光靠芯片的算力堆砌和通信网络的带宽支撑,是做不到的。”
他顿了一拍,脸上露出微笑,一字一顿道。
“它需要一个真正的'大脑'。”
“也就是,真正意义上的……人工智能!”
闻言,陈景山没有开口,但搭在膝盖上的手指不自觉地动了动。
林渊将他的反应尽收眼底。
他没有急着往下推演,而是极其自然地接过了对方那个还没说出口的疑问。
“不过,陈院长,我说的这个人工智能,跟现在市面上、尤其是大洋彼岸那些科技巨头天天吹嘘的所谓‘人工智能’,完全不是一回事。”
听到这话,陈景山的手指停了下来。
林渊轻笑了一声,语调里带上了几分不加掩饰的嘲弄。
“目前国际上搞的那些东西,说好听点叫人工智能,说难听点,就是一堆由程序员提前写死的代码,在后台苦哈哈地跑条件判断罢了。”
“你给它喂什么打好标签的数据,它就照着数据里的统计学规律去做分类、做匹配。”
“换一批没见过的数据?不好意思,它傻了。”
“换一个场景?更傻了。”
林渊摇了摇头,语调里带着几分不客气的直白。
“这种东西,本质上还是最浅层的、被动式的弱智能,甚至可以说是‘人工智障’。”
“它没有丝毫的理解力,也没有举一反三的迁移能力,更不会自主学习。”
“说白了,就是一台特别能算数的计算器,大洋彼岸那帮人非要管它叫智能,那纯粹是往自己脸上贴金,太抬举它了。”
陈景山闻言,嘴角狠狠地抽搐了一下。
好家伙!
用“计算器”来贬损当前的人工智能技术,这话要是放在公开场合说出去,全球搞AI的学者估计能气得集体吐血。
但他没有反驳。
因为从纯技术的角度讲,林渊说的还真没什么大毛病。
“那你想做的人工智能,是什么样的?”
陈景山压下内心的震动,语气低沉而充满期待。
林渊等的就是这句话。
他微微坐正了身体,竖起一根手指。
“首先,自主学习。”
“我要做的,是让机器真正跨越那道门槛,具备自主学习的能力。”
“不依赖人工辛苦标注的海量垃圾数据,不依赖预设好的死板程序逻辑。”
“哪怕你丢给它一个全新的、它从未见过的复杂任务场景,它也能像一个初生的婴儿一样,自己去观察、去试错、去总结底层的物理规律,并最终找到最完美的解决方案。”
林渊竖起第二根手指。
“其次,精准感知。”
“让它对外部环境的信息采集和处理,逼近甚至超越人类的感官系统。”
“不光是'看到'和'听到',还要'读懂'。”
“一段模糊的语音,一个复杂的视觉场景,它都能在极短的时间内完成解析,给出准确的判断。”
紧接着,第三根手指弹了出来。
“最后,高阶交互。”
“让机器跟人之间的沟通,不再局限于你敲一行指令、它吐一行结果。”
“让它能理解你的意图,甚至理解你没说出口的潜在需求,主动给出反馈和建议。”
三根手指并拢,在半空中轻轻一收。
“自主学习、精准感知、高阶交互。”
“只有这三样东西同时具备的机器智能,才配得上'智能'这两个字。”
“也只有这种级别的智能系统,配合高端芯片的算力和第五代通信网络的传输能力,三位一体,才能真正撑起我在发布会上描述的那个时代。”
这番话音落下,办公室里安静了几秒。
陈景山端坐在沙发上,胸腔起伏的幅度明显加大了。
他搞了一辈子科研管理,见证过无数次技术迭代,听过无数顶尖科学家的豪言壮语。
可林渊这番话砸下来,他还是感觉后背发紧。
自主学习、精准感知、高阶交互……
如果这三条真能在这个二十岁的年轻人手里落地,其带来的变革,将远超某个单一产业。
这恐怕是对未来社会形态的全面重塑。
“那……具体的理论方案呢?”
陈景山的手朝茶几上那个黑色背包抬了抬。
“也在里面?”
“在。”
林渊毫不迟疑地回答,脸上笑容从容,透着一股强大的自信。
“为了实现刚才说的那些功能,类脑机器智能基础理论主要涉及到三个方面。”
“一个是类脑仿生计算,让机器的计算方式从传统的冯·诺依曼体系跳出来,向人脑的神经元运作模式靠拢。”
“一个是端侧智能自主学习,让设备不依赖云端的超大规模算力,在本地就能完成自主学习和推理。”
“还有一个是算力算法协同耦合,让有限的芯片算力和智能算法之间实现最优配合,把每一个晶体管的潜力都榨干。”
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