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AGI指的是“通用人工智能”,是指一种具有广泛认知能力的机器智能,能够像人类一样在各种不同的任务和环境中表现出高度的灵活性和适应性。与当前的人工智能系统(通常被称为“窄人工智能”或“专业人工智能”)相比,这些系统通常只能在其被训练或编程的特定领域内表现出智能行为。
AGI的概念和研究目标是为了开发出一种可以跨越多个领域的智能系统,能够自主地学习、推理、理解、规划和创造,以及具备解决复杂问题的能力。这种智能系统不仅能够在特定的任务上表现出色,而且能够将其所学应用到其他未知的任务中,具备类似人类的通用认知能力。
在研究技术问题的同时,实现真正安全可控的AGI还需要从以下几个方面做足考虑:
只有在技术和non-技术因素均得到应对的情况下,实现真正安全的前瞻性AGI才是可能的。这需要全球各方的合作才能取得进展。
实现真正意义上的AGI是一个长期目标,需要通过评估来持续衡量技术水平。国际上提出以下评估标准:
主要的AGI开发平台包括OpenCog、AGI地图项目、Blue Brain项目以及DeepMind等公司的研究,每个平台都探讨了不同的AGI构建路径:
实现安全智能也需要专门研究,包括提前估算各类风险,构建多层次的安全机制,对AGI系统进行透明监控等。国际间也开展相关合作,识别关键安全难点。
随着技术成熟,AGI将广泛应用于交通、医疗、教育、国防等诸多领域,并造就价值超越数万亿的产业。许多国家和企业都开展AGI前景规划与投入力度预期。
1. 认知架构
2. 机器学习
3. 交叉学科研究
4. 安全性和伦理问题
5. 社会影响
6. 技术挑战
7. 哲学和认识论问题
8. 实验和评估
9. 实现路径
10. 未来展望
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