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AI大牛Yann LeCun改口:10年内AI将超越人?

全球风口  · 公众号  ·  · 2024-11-30 06:39

主要观点总结

这篇文章主要围绕人工智能领域的重要人物Yann LeCun的态度转变,以及AI的发展展开。文章提到了Yann LeCun改变以往观点,认为人工智能可能在5到10年内达到人类水平,引发了关于AGI时代是否到来的讨论。同时,文章也提到了今晚王煜全将进行的专题直播,内容包括AI平台模式研究、AI商业化的最新趋势等。此外,文章还介绍了Yann LeCun关于AI大模型的局限性、JEPA新架构的介绍,以及AI未来变革时点和商业模式的不确定性。

关键观点总结

关键观点1: Yann LeCun的态度转变

Yann LeCun一改往日观点,认为人工智能可能在5到10年内达到人类水平,这被认为是行业新趋势的预示。

关键观点2: AI的发展速度

Yann LeCun强调他对AI发展的时间预测与行业内其他专家趋于一致,认为行业整体对AGI的认识在逐渐统一。

关键观点3: AI大模型的局限性

Yann LeCun指出当前AI大模型的不足,特别是在记忆机制和缺乏深度思考方面的局限。

关键观点4: JEPA新架构的提出

为了克服AI大模型的局限性,Yann LeCun团队提出了JEPA新架构,旨在通过预测被隐藏或缺失部分来学习世界的运作规律。

关键观点5: 王煜全的专题直播内容

王煜全将进行的专题直播将涵盖AI平台模式研究、AI商业化的最新趋势等内容,以帮助我们更好地理解AI变革的时点和未来的商业模式。


正文

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前沿科技领域,任何重要人物的态度转变都可能预示着一些行业新趋势的发生。

近期,AI界泰斗级人物Yann LeCun一改往日观点,接受People by WTF采访时表态: 人工智能可能在5到10年内达到人类的水平

许多媒体眼中,Yann LeCun一改往日"AGI 10到20年也无法实现"的预测,似乎预示着AGI时代真的到来了。

真的如此吗?

今晚王煜全正好要带来专题直播【AI平台模式研究】,会用新的模型给出AI变革的时点判断,也会解读AI商业化的最新趋势。

今晚直播PPT报告,现在加入即可获取

今晚直播前,我们先来聊聊Yann LeCun这次改口。

如果你对今晚的直播感兴趣,可以点击文首入口,加入前哨科技特训营,一起掌握AI变革的时点,看懂眼下的产业红利和未来的爆发机会。

1.态度转变的深层含义

2023年12月,Yann LeCun还坚持认为人类水平的AI至少需要10到20年才能实现。

一年过去,Yann LeCun不但改口,还强调他对未来时间的预测,与OpenAI的Sam Altman、DeepMind的Demis Hassabis等人并无太大差异。

这种共识的形成,某种程度上正是行业整体对什么是AGI,以及AI发展速度认识统一。

目睹了这一年的技术迭代,站在第一线的Yann LeCun想必最清楚AI的发展速度。

然而,时间预测发生改变,Yann LeCun依然坚持着他的核心观点: AGI的实现路径不会是现在的大语言模型(LLM)

采访中,Yann Lecun对人工智能做了系统回顾,聊到了GOFAI(传统人工智能),只靠逻辑推理和搜索解决问题的上一代AI。 也聊到了眼下AI变革的起点,互联网数据、卷积神经网络、深度学习框架。

从已有技术原理出发,Yann LeCun认为, 当前的大语言模型本质上属于"系统1思维"——即快速、直觉性的反应系统

这种系统在语言处理方面表现出色,但缺乏深度思考和推理能力。这是因为LLM无法真正理解物理世界的运作规律,它们只能在离散的语言世界中运作。

Yann Lecun将这总结成了AI大模型的两个短板,在记忆机制方面, 现有的大模型仅具备参数记忆(训练过程中学到的知识)和上下文记忆(通过输入提示词暂时存储的信息)两种形式 ,与人类大脑中能够进行长期记忆存储和检索的海马体相去甚远。

这种局限性使得AI大模型难以实现真正的智能思考和推理。 一系列讨论最终指向了Yann LeCun的最新研究成果:JEPA(联合嵌入预测架构)。

2.JEPA真的能开启新篇章吗?

为克服AI大模型的局限,Yann LeCun团队提出了JEPA(联合嵌入预测架构)。

前哨科技特训营此前也详细解读过这个新架构的原理,感兴趣的朋友可以点击文首入口,加入特训营,查看往期内容。

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简单说,JEPA通过预测被隐藏或缺失部分来学习世界的运作规律,它不是随意的推测接下来要生成什么,而是通过观察和预测来学习,比如Yann LeCun举例的:能够预测视频中的动态变化,理解物体之间的交互关系。

Yann Lecun认为这种学习方式不仅提升效率,也无需大量标注数据,可以通过自监督学习实现。这种方式更接近人类认知的本质,为AGI的实现提供了新的可能性。

当然新框架是不是最终解,这还很难说,但Yann Lecun总结的三个变革要素还是值得关注的。

新的学习架构 :需要发展如 JEPA(联合嵌入预测架构)等新型模型,这些模型能通过预测视频或物理世界的变化来学习因果关系,而不是像 LLM 那样仅预测下一个离散的词。
分层规划和推理能力 :下一代 AI 系统需要能够模拟人类的 System 2 思维,即分层规划复杂行为并推断长远结果。这与当前的 LLM 主要基于模式匹配的 System 1 思维截然不同。
理解世界模型 :AI 必须能够通过自监督学习,从视频和图像中获取关于物理世界的知识,并能推测未来情境。

3.仅凭JEPA就能判断变革时点吗?

Yann Lecun的这次分享,可以看作一次JEPA的科普,对我们理解新的AI架构很有好处,然而这并不构成判断AGI变革时点的依据。

在前哨科技特训营,王煜全和大家分享过: 「科技」的本质是科学和技术的组合,科学突破存在随机性,没有人能预测下一个科学突破会在哪里发生 ,毕竟我们都没法事先知道谁是牛顿、谁是爱因斯坦。

技术变革却是叠加进步的,有它自己的规律可循 ,这也就是今晚王煜全要和大家分享的内容,基于AI大模型的三大要素:算力、算法、数据,通过合理的建模,我们可以给出一个未来时点相对靠谱的判断。

当然,我们眼中即将到来的并不是所谓的AGI,替代人的通用人工智能,而是一个智能水平和专家、高手不相上下的技术工具,它将极大提升各行各业的生产效率,并带来新的商业模式。

具体如何分析,AI未来的商业模式又会是怎样?让我们一起期待今晚王煜全的专题直播,从技术、产业视角为你构建一幅清晰的AI变革图景。

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