文章主题:关键词: ChatGPT, 人工智能, 发展瓶颈, 情感计算
封面新闻记者 陈彦霏 邹阿江 罗田怡 摄影报道
鉴赏古诗、写程序、做策划、打辩论、做高考试卷……这个AI似乎“无所不能”。
🎉 ChatGPT, the latest chatbot sensation from OpenAI, has taken the world by storm! Unlike AlphaGo’s focused prowess in Go, this AI wonder exhibits a versatility that rivals a comprehensive encyclopedia. Its ‘all-in-one’ capabilities have left users awestruck, truly showcasing the power of #ArtificialIntelligence. 🤖✨
🎉🚀面对日益智能化的世界,我们不禁疑惑:尽管AI的神通广大令人咋舌,但它未来的航标在哪里?🌟💡技术的进步带来哪些潜在挑战,是我们必须深思的问题。💼🔍就业市场的波动与人工智能的崛起,交织出一幅复杂图景,我们需要探寻新的发展模式,破解发展的瓶颈。🌱🌍无论是在医疗、教育,还是环保等各个领域,AI都将如何引领变革,值得我们共同探索。🌍🌱
🌟【海科会】🔥2021年12月10日,西部海外科技盛宴——第二十届“海科会”在成都璀璨启幕!在这里,世界级专家如日本工程院的熠熠明星任福继教授,以其深厚的学术造诣和对人工智能的独特见解,吸引了全球的目光。他深入剖析了当前AI发展的关键挑战,并分享了他对聊天机器人未来的独到看法。🚀人工智能:瓶颈与突破💡任福继教授指出,尽管AI取得了显著进步,但数据隐私、算法透明度及伦理问题仍是一大瓶颈。他认为,通过技术创新和政策引导,我们有望逐步解决这些问题,推动行业健康发展。🤖聊天机器人:未来展望💬对于备受关注的聊天机器人,他预测其将在客户服务、教育辅助等领域发挥更大作用,同时强调了人机交互体验的重要性,期待未来的机器人能更加聪明且人性化。🌐海科会不仅是科技交流的平台,也是知识与智慧的交汇点。让我们共同期待这场盛会带来的新突破和启示!🌟
任福继(受访者供图)
人工智能“越聪明”背后
是越发难以承受的训练代价
🌟人工智能:数据与智慧的探索之旅🚀在当今科技浪潮中,AI凭借大数据深度学习的力量,已在诸多领域展现出强大的实力。然而,就像攀登高峰时遭遇瓶颈,它正面临一个关键挑战——智能与智慧的缺失,智商与情商的不平衡。💡尽管算法能够处理海量信息,挖掘出看似无尽的小规律,但往往缺乏对现象背后的深层理解和解释。换句话说,AI还处于”知其然”而不”知其所以然”的状态。🔍人工智能的发展呼唤更深层次的认知和智慧融入,从大数据中提炼出真正的洞察力,实现知识的真正内化。这不仅是技术的进步,也是我们迈向未来的关键一步。🚀让我们期待那一天,AI不仅能聪明地执行任务,更能理解并适应复杂的人类情感,成为智慧与情感交织的伙伴。🌈
🌟了解了!人工智能的三大支柱是数据、🔥算力和👩💻算法。以备受瞩目的算力为例,它的发展速度犹如摩尔定律的加速版。在2010年以前,每20个月就能翻一番;到了2010年初,这个增长速度缩短至6个月;而自2015年起,算力的增长更是急剧跃升,达到10-100倍的飞跃。🚀这背后的科技变革,对AI的发展产生了深远影响。
🌟📊2022年AI训练的算力增长速度惊人!📈从2010年的微不足道到如今的天文数字,这巨大的飞跃揭示了一个残酷的事实——数据驱动的人工智能理论红利正在逐渐耗尽。💡任福继博士明确指出,我们需要转向全新的研究视角,以应对这个领域的挑战。🚀随着技术的进步,我们必须寻求创新的方法来推动人工智能的发展,而不是仅仅依赖于海量的数据和计算能力。💻从算法优化到模型创新,每一个环节都需要我们重新审视和突破。🔍在这个数据爆炸的时代,如何在海量信息中提炼价值,将是未来AI研究的关键。🧠同时,我们也需要关注可持续性和效率,以确保这个领域的长足发展。🌍让我们一起期待,人工智能将在新的研究范式引领下,开启更广阔、更智能的未来篇章!📖🌟
公开报道印证了任福继的这一说法,ChatGPT的前身为OpenAI此前的语言模型GPT-3,而GPT-3也经历了从1代到3代的演化,其算法模型并没有太大改变,优化主要来自算力增加:参数量从1.17亿增加到1750亿,预训练数据量从5GB增加到45TB,其中GPT-3训练一次的费用是460万美元,总训练成本达1200万美元。
从这点出发,我们得到了一个喜忧参半的局面:喜的是,依靠海量算力“暴力”学习,让AI掌握几乎所有人类知识内容,从而越来越聪明的路似乎可行;忧的是,这样做的代价正越来越大,并会逐步变得难以承受。
任福继在海科会现场作分享
人工智能新范式
“情感”或成为新突破口
针对人工智能目前面临的瓶颈,任福继提出了先进智能的研究范式。他表示,先进智能是把70年来的人工智能、上亿年进化史的自然智能和30年来的情感计算融合研究的新范式,它能克服很大部分人工智能遇到的瓶颈。
据了解,情感计算的概念最初由Rosalin Picard在1995年提出,意在获得与情感相关,从情感中产生以及会影响情感的信息。随着智慧城市对人类生活产生越来越大的影响,识别人类与机器交互过程中的情感已经成为一项重要需求。与此同时,情感计算在商业化应用场景中衍生出了情感人工智能的分支,利用人工智能、生物传感和深度学习技术实现感知,追踪和识别人类的情感和情感状态。在教育、娱乐、自动驾驶、工作环境下的情感状态检测等领域情感人工智能的商业应用正在快速增长。
任福继在海科会现场作分享
为什么先进智能要把情感计算单独拿出来强调?任福继认为,人工智能现在遇到的瓶颈就是没有情感,一个冷冰冰的机器很难进入人类的家庭,进入千家万户。
“以前在人工智能领域,情感被认为是研究不了的,但我们现在新的方向就是先进智能,认为情感是可以研究的。”任福继说,“情感计算是人类的刚需,比如护理、幼儿陪护、健康医疗等,都需要有情感计算的先进智能机器人。比如老年人护理,肯定需要情感陪伴;还有小孩教育,没有情感参与也很容易枯燥。”
任福继在海科会现场接受记者采访
难点在于情感机制研究
希望未来聊天机器人能有情感
任福继表示,要让机器人有“情感”,难点在于人类对情感的机制和机理了解不足,这在短期还不太容易有突破,但在工程应用还是有一些方法。“我们可以通过人工智能感知捕捉人类面部表情,知道你现在的情感状况,然后让机器人作出对应反馈,虽然机器人还没有真正意识到情感,但可以让人们感到情感交互。”任福继说。
据了解,现在科学家认为人工智能聊天机器人只是通过“深度学习”、模仿或者复读人与人交流中使用的语言和信息,而并不是像人类那样真的了解这些语言和信息的含义,所以并没有“情感”。
任福继进一步表示,现在大部分聊天机器人基本没有情感,希望以后聊天要有情感交互。“比如我在说一件很悲伤的事情,聊天机器人能意识到并安慰,然后再进行交流下去,如果是取得成绩或有喜事,应该赞扬几句,但现在绝大多数聊天机器人还无法感知到人类的情感状态。”任福继说。
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