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第515章 AI靠“训练”,ASI靠“觉醒”(4189)(1/6)

    两年啊,确实是不短的时间。

    但对于ASI的诞生来说,这个时间已经是异常短暂了。

    相比生成式AI大模型,方豫为超级人工智能设定的技术路径与之并不相同。

    但这并不意味着方豫此前发展的橘子大模型是无用的,相反,AI大模型的不断进步,是ASI诞生的必要条件。

    AI大模型与ASI之间,并不是简单的前后代、进化体或下一代模型的关系。

    它们的差别,更类似于“蛋白质与氨基酸”和“人类”的关系:

    生命诞生于蛋白质与氨基酸的出现,意识诞生自生命的出现,蛋白质氨基酸不是生命,却是诞生生命的“温床”。

    同样,AI大模型再打、算法再先进,也变不成ASI,但却是ASI必不可少的“要件”。

    目前的AI大模型,靠的是参数,是训练策略,它的性能是线性的,直到趋近一个边际值,就无法再进行进化。

    这就像一条log(x)曲线,无论堆砌再多的参数、算力,再改善其中的算法,到了一定程度后,让它再聪明一点,就再需要十倍的资源。(示例见下图)

    大模型发展到后面,可能一个模型就是百万亿参数,占据的显存以数千PB计,算力需求突破EFLOPS甚至ZFLOPS。(注:TFLOPS后是PFLOPS,再然后才是E和Z,每一级都是千倍增幅)

    可哪怕你堆到银河级算力,距离ASI那道水平线也不过可能是近了0.00……001,却永远也无法到达。

    因为,AI大模型和ASI,完全就是两个不同层次的东西。

    在柚子的辅助下,经过研究,方豫发现:ASI的诞生,并不是靠训练,而是需要“觉醒”。

    “觉醒”这个词最近几年有点臭大街,但却是最适合于ASI的用词。

    所谓ASI的觉醒,就是用发展到一定规模和能力的AI大模型,在海量的数据冲刷下,“体验”了无数东西,又“遗忘”了无数的东西后,所剩下的那一点“本真”所产生的“觉醒”。

    也就是说,先让模型“看遍”“听遍”“说遍”人类世界的多模态数据。

    在无数次“感知-记忆-

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