OpenAI联合创始人预言:AI将迈向超级智能,预训练时代落幕?

   发布时间:2024-12-16 09:24 作者:任飞扬

近日,OpenAI的联合创始人Ilya Sutskever在神经信息处理系统(NeurIPS)2024会议上发表了一项引人深思的演讲。他大胆预测,人工智能预训练的时代或将迎来终结,并展望了AI超级智能的未来。

Sutskever在演讲中指出,尽管硬件、软件和机器学习算法的不断进步显著提升了计算能力,但可用于AI模型训练的数据总量却未能同步增长。他将数据比作化石燃料,认为这一资源并非取之不尽,用之不竭。他强调:“我们只有一个互联网,数据以某种方式被创造并积累至今,现在已达到峰值,未来不会再有显著增加。因此,我们必须更有效地利用现有数据。”

面对数据增长的瓶颈,Sutskever预测了人工智能发展的三个新方向:代理AI、合成数据和推理时间计算。他相信,这些领域的发展将最终推动超级人工智能的诞生。

其中,代理AI尤其引人注目。这类AI超越了传统聊天机器人的范畴,能够自主决策,无需人工干预。随着AI模因币和大型语言模型(LLM)如Truth Terminal的兴起,代理AI在加密领域已成为热门话题。据悉,Truth Terminal在推广一种名为Goatseus Maximus(GOAT)的模因币后,市值一度飙升至10亿美元,吸引了众多散户投资者和风险投资家的关注。

谷歌DeepMind人工智能实验室也推出了Gemini 2.0模型,为AI代理提供强大动力。据谷歌介绍,基于Gemini 2.0框架构建的代理将能够胜任网站间协调、逻辑推理等复杂任务,进一步推动代理AI的发展。

Sutskever认为,代理AI的进步将为人工智能摆脱数据幻觉奠定基础。数据幻觉的出现,往往源于错误的数据集以及预训练过程中过度依赖旧LLM训练新LLM的做法,这会导致性能随时间推移而下降。而能够独立行动和推理的代理AI,将有望克服这一难题,开启人工智能发展的新篇章。

合成数据和推理时间计算也被视为人工智能未来发展的关键。合成数据技术能够生成高质量的训练数据,从而弥补真实数据的不足;而推理时间计算则关注于提高AI模型在实际应用中的推理速度和准确性。

Sutskever的演讲在人工智能领域引起了广泛讨论和深思。随着技术的不断进步和数据的日益稀缺,如何更有效地利用现有资源,推动人工智能向更高层次发展,将成为未来研究的重点。

同时,代理AI的兴起也为加密领域带来了新的机遇和挑战。如何确保AI代理的自主性和安全性,避免其被恶意利用或产生不良后果,将是加密领域需要面对的重要问题。

总之,Ilya Sutskever的演讲为人工智能的未来描绘了一幅充满挑战和希望的图景。在这个数据稀缺的时代,如何突破瓶颈,推动人工智能向更高层次发展,将需要全社会的共同努力和智慧。

 
 
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