我国科研团队首次证实,人工智能可自发形成人类级认知
我国科研团队首次证实,人工智能可自发形成人类级认知
我国科研团队首次证实,人工智能可自发形成人类级认知我国科研团队结合行为(xíngwéi)实验与神经影像分析,首次证实(zhèngshí)多模态(mótài)大语言模型能自发形成与人类高度相似的物体概念表征系统。6月9日,相关研究成果在《自然·机器智能》发表。
实验(shíyàn)范式示意图。人类对自然界中的物体进行概念化的认知能力,被视为人类智能的核心。当人们看到“狗”“汽车”或“苹果”时(shí),不仅能识别它们的尺寸、颜色(yánsè)、形状等物理特征,还能理解其功能、情感价值和文化意义。而随着大语言模型的爆发式发展,一个根本性问题浮现(fúxiàn):这些大模型能否(néngfǒu)从语言和多模态数据中,发展出与人类相似的物体概念表征(biǎozhēng)?
传统人工智能研究聚焦于物体识别准确率,却很少探讨模型是否能真正“理解”物体的含义。“当前人工智能可以区分猫(māo)狗图片,但(dàn)这种(zhèzhǒng)‘识别’与人类‘理解’猫狗的本质区别仍有待揭示。”论文(lùnwén)通讯作者、中国科学院自动化研究所研究员何晖光说。
科研团队通过分析470万次行为判断数据,首次构建了(le)人工智能大模型的“概念(gàiniàn)地图”,并从认知神经科学经典理论出发,设计(shèjì)了一套融合计算建模(jiànmó)、行为实验与脑科学的创新范式。从海量大模型行为数据中,他们提取出66个“心智(xīnzhì)维度”,并赋予语义标签。这些维度具有高度的可解释性,且与大脑类别选择区域的神经活动模式(móshì)(móshì)显著相关。研究还对比了多个模型在行为选择模式上与人类的一致性。结果显示(jiéguǒxiǎnshì),多模态(mótài)大模型在一致性方面表现更优。该研究表明,大语言模型内部存在着类似人类对现实世界概念的理解,即人工智能的“心智维度”与人类殊途同归。
来源(láiyuán):北京日报客户端
我国科研团队结合行为(xíngwéi)实验与神经影像分析,首次证实(zhèngshí)多模态(mótài)大语言模型能自发形成与人类高度相似的物体概念表征系统。6月9日,相关研究成果在《自然·机器智能》发表。
实验(shíyàn)范式示意图。人类对自然界中的物体进行概念化的认知能力,被视为人类智能的核心。当人们看到“狗”“汽车”或“苹果”时(shí),不仅能识别它们的尺寸、颜色(yánsè)、形状等物理特征,还能理解其功能、情感价值和文化意义。而随着大语言模型的爆发式发展,一个根本性问题浮现(fúxiàn):这些大模型能否(néngfǒu)从语言和多模态数据中,发展出与人类相似的物体概念表征(biǎozhēng)?
传统人工智能研究聚焦于物体识别准确率,却很少探讨模型是否能真正“理解”物体的含义。“当前人工智能可以区分猫(māo)狗图片,但(dàn)这种(zhèzhǒng)‘识别’与人类‘理解’猫狗的本质区别仍有待揭示。”论文(lùnwén)通讯作者、中国科学院自动化研究所研究员何晖光说。
科研团队通过分析470万次行为判断数据,首次构建了(le)人工智能大模型的“概念(gàiniàn)地图”,并从认知神经科学经典理论出发,设计(shèjì)了一套融合计算建模(jiànmó)、行为实验与脑科学的创新范式。从海量大模型行为数据中,他们提取出66个“心智(xīnzhì)维度”,并赋予语义标签。这些维度具有高度的可解释性,且与大脑类别选择区域的神经活动模式(móshì)(móshì)显著相关。研究还对比了多个模型在行为选择模式上与人类的一致性。结果显示(jiéguǒxiǎnshì),多模态(mótài)大模型在一致性方面表现更优。该研究表明,大语言模型内部存在着类似人类对现实世界概念的理解,即人工智能的“心智维度”与人类殊途同归。
来源(láiyuán):北京日报客户端


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