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「 Scaling Law is not enough,虽然有红利,但并不能通往真正的 AGI。 」 「潜水」三年后的漆远,对于 AGI 的发展有自己不一样的观点。他认为,AGI 的最高目标之一就是 通过人工智能发现复杂世界的未知规律,当前大模型都高度依赖于数据,而未知规律恰恰缺乏数据支撑。 2021 年底,时任蚂蚁集团副总裁、首席 AI 科学家、达摩院金融智能负责人的漆远重返学界,任复旦大学浩清特聘教授。2023 年,上海科学智能研究院成立,漆远担任担任院长,推进知识与数据结合的 AI for Science 原始创新。 同时,漆远也是可信大模型公司无限光年的创始人,打造可信垂直领域大模型,把神经网络与符号计算结合构建「灰盒」大模型减少幻觉,深耕场景释放垂直领域大模型生产力。 AGI 的标准到底应该是什么? 为什么说 Scaling Law 还不足够? 为什么说 AGI 的标准之一是打
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