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公司网站怎么弄,江苏省建设工程施工安全网站,快手评论点赞网站建设专业分站,青岛市建设工程管理信息网随着ChatGPT等大模型的出现,AGI概念正在从哲学层面快速转向实际应用落地#xff0c;并且ChatGPT已经展示出了初级AGI的功能#xff08;如AutoGPT#xff09;,有不少专家认为#xff0c;AGI时代可能在10年内到来。 因此#xff0c;需要一个明确的技术框架来讨论和衡量不同…随着ChatGPT等大模型的出现,AGI概念正在从哲学层面快速转向实际应用落地并且ChatGPT已经展示出了初级AGI的功能如AutoGPT,有不少专家认为AGI时代可能在10年内到来。 因此需要一个明确的技术框架来讨论和衡量不同系统的AGI能力。谷歌的DeepMind研究人员提出了6项关于“AGI框架”的定义原则。 基于这些原则,又提出了表现力和通用性两个维度的AGI技术框架,包含5个表现力等级(初级、熟练、专家、大师和超人)和通用详细等级划分。 论文地址https://arxiv.org/abs/2311.02462 谷歌研究人员表示这一框架有助于指导AGI定义和风险评估为技术研究指明了发展方向。期待学术界可以在此基础上开展后续研究,逐步完善AGI的量化框架和基准测试,以更准确地衡量AI的进步,并谨慎应对风险。 AGI简单介绍 AGI英文全称是Artificial General Intelligence中文译为通用人工智能。AGI是指在任何任务上AI都可以像人类一样表现出高度适应性和灵活性高效率地完成指定任务。 当前的AI通常被设计为在特定的任务或问题范围内表现出色而AGI能够跨领域学习、理解、推理并应用所学知识。 ChatGPT已经具备初级AGI功能例如它既能当情感伴侣与你聊天也能查看邮件、生成创意文本/图片等帮你处理日常工作。 AGI的主要技术特征包括学习、推理、理解、感知、创造、通用学习、自我意识等重要能力。 学习能力AGI应能够自主学习新任务而无需针对每项任务的特殊编程。 推理能力能够用拟人化的逻辑推理来解决复杂问题。 理解力可以理解语言、概念、情感等以及如何处理它们之间的关系。 感知能力能够通过感官例如计算机视觉、语音识别来感知这个世界。 创造力能够创造性地解决问题例如生成图片、语音、视频等。 通用学习能够将在一领域学到的知识迁移到其他领域。 自我意识理论上AGI需具备记忆存储、历史查询的能力让其拥有自我意识以提升工作效率。 谷歌对于AGI则提出了6项更具体有指导意义的原则这有助于该技术以健康、安全的方式发展。 通用性和表现力 衡量一个AGI需要同时考量其通用性和表现力两个维度。通用性指能够处理任务的广度和多样性,表现力指在这些任务上达到的水平。 高通用性和表现力都对AGI意义重大且不可或缺。一个系统即使在很多任务上有出色表现,如果这些任务过于相似或局限,也难称为AGI。 反过来,一个极为通用的系统,如果所有任务的完成质量都很差,也与人类智能难以媲美。通用性和表现力必须同时达标,才可能成为AGI。谷歌对于这两个维度给出了详细的定义框架。 1表现力 初级(Emerging) 要求与不熟练的人类差不多或略胜。对应狭窄AI中的早期专家系统,通用AI中的大型语言模型。 熟练(Competent) 要求超过50%熟练成人的表现。对应狭窄AI中的语音助手、VQA系统等。尚无通用AI达到。 专家(Expert) 要求超过90%熟练成人的表现。对应狭窄AI中的语法检查、图像生成模型等。尚无通用AI达到。 大师(Virtuoso) 要求超过99%熟练成人的表现。对应狭窄AI中的围棋软件AlphaGo等。尚无通用AI达到。 超人(Superhuman) 要求超过100%人类的表现,做到人类根本无法企及的任务。对应狭窄AI中的AlphaFold蛋白结构预测等。 2通用性 狭窄AI(Narrow AI) 只能处理一小类特定的任务。不同表现力层次要求同上。 通用AI(General AI) 需要能处理广泛的认知任务,包括语言、逻辑、创造等大部分人类有能力的任务。 不同表现力层次对应的最低要求如下: 初级:各任务表现尚可,但大多数任务不佳。 熟练:大多数任务达到一般人中等水平。 专家:大多数任务超过90%人类表现。 大师:所有任务超过99%人类表现。 超人:所有任务超出人类极限。 关注能力而非机制 AGI的定义应该关注AI系统的能力,而不是实现这些能力的具体机制。例如,我们不应该要求AGI必须通过类似人脑的学习机制来实现其能力,也不应将AGI的定义建立在“强AI”这样主观意识方面的假设上。AGI的重点应是评估其可以完成的任务类型和效果。 这条原则的合理性在于,神经网络等当前主流技术的成功正是建立在不完全拟人的基础上。与人脑相比,它们有着完全不同的计算机构成和信息处理方式。 面向能力而非特定机制,既可以避免因为假设了不必要的实现条件而过早地限制AGI的定义,也可以忽略那些目前难以科学检验的主观意识属性,把讨论集中在较为客观和可操作的能力层面。 元认知能力 AGI的定义应该关注处理非物理世界的认知任务,而不是要求必须具备机器人那样的物理能力。元认知能力,如学习新技能的能力,也被认为是AGI达到高通用性的关键。 之所以这样,是因为目前在非物理领域如语言、视觉、推理等方面,AI系统取得的进展明显领先于具备实际移动操作能力的机器人。 将物理能力作为AGI的先决条件,显然过于苛刻。当然,长远来看,在物理世界获得经验可能会提升一些认知能力,但短期内应该关注AI已比较拔尖的认知能力。 关注潜力而非部署 谷歌认为我们不应该要求一个系统必须被实际大规模部署,才能被认定为AGI。只要一个系统能够在受控环境下,通过标准测试展示完成某类别任务的能力,就可以认定它具备对应的AGI水平。 因为实际部署会带来很多技术之外的障碍,如法律监管、社会接受度等。把部署作为AGI的必要条件,让AGI的判定标准包含了太多非技术因素。我们应该关注AI系统的本质能力,而不是它的实际应用程度。 关于生态 用于衡量AGI的任务应具有生态效度,即与人类在现实生活中重视的任务尽可能接近。不应只关注那些易于量化但是与实际生活脱节的任务。 现有的许多AI基准测试过于简化,脱离实际场景,很难真正评估一个系统在复杂环境下协助人类的能力。 相反,我们需要设计更贴近真实世界,模拟人类活动的测试,以得到对AGI实际能力的准确评估。这需要我们跳出传统的思维定势,不仅追求易测量,也要追求对用户有意义。 关注通往AGI的路径,而非单一目标 谷歌认为我们应该将AGI视为一个连续发展的过程,而不是一个固定的目标。需要设定AGI发展路径上的多个进展阶段,而不是只关注最终的AGI概念。 这种层次化和渐进的方法有助于我们理解和把控AGI的进展轨迹。不同层次也对应着不同的风险和对策。 如果只一味追求最终的AGI,很容易忽视进展过程中的重要问题。而一个循序渐进的多阶段框架,则支持我们在每一步都审慎地评估机遇和风险,以确保AI的健康发展。 本文素材来源谷歌论文如有侵权请联系删除
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