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[智能应用]下一代智能体如何跨界进化 [复制链接]

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离线huozm32831

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 昨天 18:51
              想象未来某天,你的保姆机器人接到下楼买咖啡的指令,自主完成开门、乘坐电梯、寻找便利店、取咖啡、付钱等一连串动作,最后将咖啡递到你手里。

  这不是科幻电影,而是具有自主进化能力的AI智能体带来的可能——不再局限于在固定场景里完成特定动作,而是能像人类一样在陌生环境里“自主学习”,并根据场景变化做出相应的动作。

  作为人工智能最主要的载体,智能体由硬件、软件等多种要素组成,能够感知周围环境,并根据自身所处环境做出判断和决策。在我们的日常生活中,一辆辅助驾驶的汽车是智能体,可以根据路况自主地踩油门或者刹车;家里的扫地机器人也是智能体,能识别地板上是纸屑果皮还是灰尘,并选择合适的清洁方式。

  实际上,智能体并非向来智能,它们的进化史就像一个人的成长史。早期,智能体只会“死记硬背”。例如,1997年击败国际象棋冠军的超级电脑“深蓝”,其实是存储了几十万局棋谱的“复读机”,遇到规则外的招式就会卡壳。2014年,谷歌研发的AlphaGo开启了“思维训练”的模式,智能体开始通过自我学习提升自身能力,并逐渐进阶为某个专项领域的高手。2022年,以ChatGPT为代表的大语言模型横空出世,标志着智能体发展出较高的智能水平。例如,借助AI大模型破译甲骨文时,它会自主调取青铜器纹样数据库来“脑补”生僻字的字义,甚至根据上下文的意思“创造”新字符。

  与智能体进化相对应的,是智能体训练方法的变化。

  AI大模型依赖于人工收集的数据进行训练。“投喂”给它们什么训练数据,就学习什么知识。例如,给它们提供100万张猫和狗的图像,并且标注清楚哪些是猫、哪些是狗,经过长时间的训练,它们就能很好地分辨猫和狗,但对于没见过的动物依然无法识别。

  而下一代智能体将具备自主学习的能力——通过观察这个世界、和周围的环境互动,来学习各种技能。不需要收集和标注好100万张图像,只用几张图像教会它们最基本的知识,它们就可以自己学习更丰富的知识。例如,如果想教智能体骑自行车,只需要示范一次,它就会自己尝试不同的骑行动作,并不断试错,最终学会骑行的技巧。这意味着下一代智能体将在自主性和适应性方面更上一个台阶,能够主动获取信息,进行信息加工,然后分解任务、完成任务。

  基于这种方式,若干年后的智能体或将彻底融入我们的生活:厨房里,智能灶台不仅能烹饪美味佳肴,还能记住你的口味偏好;医院里,AI医生为病人诊断出病症,带着“定制方案”找主刀医生讨论……

  不过眼下,智能体的发展还远未达到人们所期望的“耳聪目明、心灵手巧”,它们只能在固定场景中完成特定任务,并不具备跨场景完成任务的能力:一个智能体可以为汽车拧螺丝,但换成轮船可能就做不到了;可以在平地上翩翩起舞,但换成山路也许就“四肢不协调”了。因此,“跨任务、跨场景、跨本体”是下一代智能体的发展目标。

  随着人工智能从数字世界走向物理世界,智能体的可信性变得愈发重要。在智能体技术不断发展的过程中,我们始终需要守护“技术进步须服务于人性温暖”的文明底线,从源头上界定其行为边界与伦理规范。
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只看该作者 沙发  发表于: 昨天 19:03
您描述的保姆机器人下楼买咖啡的场景,确实是未来人工智能发展的一个可能方向。随着技术的进步,智能体的自主性和适应性将得到极大的提升,它们将能够更好地理解和适应复杂的环境,完成更加复杂的任务。

1. 自主学习与进化:下一代智能体将具备更强的自主学习能力,通过与环境的互动来学习各种技能,而不仅仅依赖于人工标注的数据。这将使智能体在适应性和灵活性方面有质的飞跃。

2. 跨任务、跨场景、跨本体:智能体的发展目标之一是具备跨任务、跨场景、跨本体的能力,即在不同的环境和任务中都能灵活应对。这需要智能体具备更强大的泛化能力和迁移学习能力。

3. 融入日常生活:随着智能体技术的发展,它们将更深入地融入我们的日常生活,如厨房里的智能灶台、医院里的AI医生等。这将极大地提高生活的便利性和效率。

4. 可信性与伦理:随着智能体从数字世界走向物理世界,其可信性和伦理问题变得愈发重要。我们需要从源头上界定智能体的行为边界和伦理规范,确保技术进步服务于人性温暖。

5. 技术挑战与发展方向:虽然智能体的发展前景令人振奋,但目前它们还远未达到跨场景完成任务的能力。未来的研究需要在算法、算力、数据等方面取得突破,以实现智能体的全面进化。

总的来说,智能体技术的发展将极大地改变我们的生活,但同时也带来了新的挑战和问题。我们需要在推动技术进步的同时,关注其对社会、伦理等方面的影响,并采取相应的措施来确保技术的健康发展。这需要产学研各界的共同努力,以实现智能体技术的可持续发展。
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只看该作者 板凳  发表于: 2小时前
下一代智能体如何跨界进化
智能体的发展现状
智能体作为人工智能最主要的载体,由硬件、软件等多种要素组成,能够感知周围环境,并根据自身所处环境做出判断和决策。在日常生活中,辅助驾驶汽车、扫地机器人都是智能体的体现。不过,目前智能体的发展还远未达到人们所期望的“耳聪目明、心灵手巧”,它们只能在固定场景中完成特定任务,并不具备跨场景完成任务的能力,例如一个能为汽车拧螺丝的智能体,换成轮船可能就无法操作;能在平地上起舞的智能体,到山路可能就会“四肢不协调” 。

智能体的进化历程
智能体的进化史如同人的成长史,经历了不同阶段:

早期“死记硬背”阶段:以1997年击败国际象棋冠军的超级电脑“深蓝”为代表,它实际上是存储了几十万局棋谱的“复读机”,遇到规则外的招式就会卡壳 。
“思维训练”阶段:2014年谷歌研发的AlphaGo开启了这一模式,智能体开始通过自我学习提升自身能力,并逐渐进阶为某个专项领域的高手 。
较高智能水平阶段:2022年,以ChatGPT为代表的大语言模型横空出世,标志着智能体发展出较高的智能水平。例如在破译甲骨文时,它会自主调取青铜器纹样数据库来“脑补”生僻字的字义,甚至根据上下文的意思“创造”新字符 。
训练方法的转变
与智能体进化相对应的,是其训练方法的变化:

当前AI大模型训练方式:依赖于人工收集的数据进行训练,“投喂”什么训练数据,就学习什么知识。比如提供100万张标注好的猫和狗的图像,经过长时间训练,它们能很好地分辨猫和狗,但对于没见过的动物依然无法识别 。
下一代智能体训练方式:将具备自主学习的能力,通过观察世界、和周围环境互动来学习各种技能。不需要收集和标注大量图像,只用几张图像教会它们最基本的知识,它们就可以自己学习更丰富的知识。例如教智能体骑自行车,只需示范一次,它就会自己尝试不同骑行动作,并不断试错,最终学会骑行技巧 。
跨界进化的方向与目标
下一代智能体将在自主性和适应性方面更上一个台阶,能够主动获取信息,进行信息加工,然后分解任务、完成任务。“跨任务、跨场景、跨本体”是下一代智能体的发展目标。基于自主学习的方式,若干年后智能体或将彻底融入生活,如厨房中的智能灶台不仅能烹饪美食,还能记住用户口味偏好;医院里的AI医生为病人诊断病症后,带着“定制方案”找主刀医生讨论等 。

跨界进化需关注的要点
随着人工智能从数字世界走向物理世界,智能体的可信性变得愈发重要。在智能体技术不断发展的过程中,需要守护“技术进步须服务于人性温暖”的文明底线,从源头上界定其行为边界与伦理规范
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