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1. 先搞懂两个词:“专用智能”和“通用智能”
咱们先把概念掰扯明白,这俩词是理解AI未来的关键。
- 专用智能(Narrow AI):就是现在我们看到的所有AI,比如ChatGPT、Midjourney、AlphaGo,它们只擅长某一类或几类任务。打个比方,ChatGPT写报告、答问题是“满级选手”,但让它去修一台坏了的洗衣机,它连洗衣机的零件在哪都不知道,更别说动手修了;AlphaGo下围棋天下无敌,却没法帮你规划一顿“30分钟搞定的家常菜”——它的“智慧”被牢牢框在“围棋”这个小圈子里。
- 通用人工智能(AGI):指的是能像人类一样,具备“跨领域学习、思考和解决问题”能力的AI。它不用提前“特训”,就能上手各种任务:既能帮你写代码,又能帮你修自行车,还能陪老人聊天解闷,甚至能自己发现问题、找资料、想办法解决。简单说,AGI是“全能型选手”,拥有和人类相当的“通用智慧”。
现在的AI全是“专用智能”,离AGI还差着十万八千里。比如你问ChatGPT“为什么妈妈做的饭比外卖香”,它能说出“情感加持、食材新鲜、口味适配”等一堆理由,但它根本不懂“妈妈做饭时的牵挂”是什么感觉,也没法真正理解“家的味道”——它只是把网上看到的答案重新组合,不是真的“体会”到了。
2. 为什么说“堆参数”堆不出AGI?
这几年AI的进步,很多人觉得是“参数越堆越大”的结果——从GPT-3的1750亿参数,到现在有些大模型突破万亿参数,好像参数多了,AI自然就“更聪明”了。但业内早就达成共识:靠堆参数、堆数据,根本搞不出AGI。
深度学习教父杰弗里·辛顿就直言,现在的大模型就是“高级鹦鹉”,只会模仿人类的语言,不会真正“理解”。比如你问AI“把一只猫放进微波炉会发生什么”,它能告诉你“会烫伤猫,很危险”,但这不是它“理解”了“猫怕高温”“微波炉的原理”,而是它在训练数据里见过类似的问题,记住了答案。如果换个它没见过的问题,比如“把刚摘的草莓放进零下20度的冰箱,3小时后拿出来怎么吃口感最好”,它可能会瞎编一个答案,因为它没学过“冷冻草莓的口感变化”。
2023年,斯坦福大学做过一项调查,采访了100多位AI领域的顶尖研究者,76%的人认为“当前的技术路径无法实现AGI”。核心问题出在三个“先天缺陷”:
- 没有因果推理能力:AI能发现“ correlation(相关性)”,却搞不懂“causation(因果关系)”。比如它能看到“夏天到了,冰淇淋销量上升,溺水事故也增多”,但它会误以为“冰淇淋卖得多导致溺水”,而不知道真正的原因是“夏天大家更爱出门游泳”。人类解决问题的核心是“找因果”,但AI只会“找关联”。
- 缺乏常识储备:人类从出生就开始积累“常识”——比如“石头比棉花重”“人不能在水里呼吸”“下雨要带伞”,这些不用教也知道的东西,AI却得一条条学,还经常学不全。比如有AI曾把“长颈鹿站在桌子上喝水”的图片当成“正常场景”,因为它没学过“长颈鹿的身高比桌子高太多,不用站上去喝水”。
- 不会“自主学习”:现在的AI要想掌握新技能,得靠人类“喂数据、做标注”,相当于“填鸭式教学”。比如要让AI识别“罕见病”,就得先找几千张罕见病的医学影像给它学;而人类只要看一本教材、听专家讲一次课,就能掌握新领域的基础知识,还能举一反三——这种“自主学习、触类旁通”的能力,AI目前完全没有。
3. 要实现AGI,得先迈过这几道“技术天堑”
既然堆参数没用,那AGI的突破口在哪?目前业内有几个方向,但都还停留在“理论探索”阶段,没一个能落地的。
- 先搞“常识AI”:得让AI像人类小孩一样,先学会“生活常识”。比如谷歌、微软都在做“常识知识库”,把“开水会烫人”“猫喜欢吃鱼”这些知识点整理成AI能理解的格式,喂给模型。但问题是,常识太多了——光“厨房常识”就有成千上万条,还分地域、分习惯(比如南方人吃甜粽,北方人吃咸粽),想攒齐“人类级别的常识库”,可能得花几十年。
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- 融合“神经符号AI”:把传统AI的“符号逻辑”和现在的“深度学习”结合起来。简单说,就是让AI既有“从数据里学知识”的能力,又有“按规则推理”的能力。比如让AI解数学题时,既能靠深度学习“看懂题目”,又能靠符号逻辑“一步步算步骤”,而不是瞎猜答案。但这两种技术的“语言”完全不同,怎么融合至今没找到好方法。
- 模拟“人类大脑”:现在的神经网络只是“模仿了大脑的样子”,没模仿大脑的“工作机制”。人类大脑有860亿个神经元,还分“视觉区、语言区、情感区”,各区协同工作;而AI的神经网络是“扁平的”,所有功能都靠同一套结构实现。有科学家在搞“类脑计算”,想造和人类大脑结构更像的芯片,但目前最先进的类脑芯片,也只相当于“一只小虫子的大脑水平”。
- 赋予“情感与意识”:这是最难的一步。人类的智能和情感、意识分不开——因为“怕疼”,才会避开危险;因为“喜欢”,才会主动学习。但AI现在没有任何“主观感受”,它回答问题时不会“开心”或“难过”,只是在执行程序。有哲学家说,“没有意识的智能不是真智能”,但“意识是什么”人类自己都没搞懂,更别说给机器造意识了。
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