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图灵奖得主杨立昆:LLM缺乏对世界的理解力、孩子看到的视觉信息量媲美大模型全网文本训练数据量

人工智能学家  · 公众号  · AI  · 2024-10-19 17:59
    

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来源:图灵人工智能 本文讲座图文讲稿整理自 Yann LeCun 在 Hudsonforum Youtube频道的讲座,公开发表于2024月10年13日。原始内容参考:https://www.youtube.com/watch?v=4DsCtgtQlZU 杨立昆在Hudsonforum的主题讲座 ★ 内容导读 : Yann LeCun在本次演讲中主要阐述了以下观点: 对人类水平AI的需求与现状差距:  我们迫切需要人类水平的AI来增强人类智能,提高生产力与创造力。但当前AI系统(包括LLM)缺乏理解世界、记忆、直觉、常识、推理和规划等人类能力。 现有AI技术的局限性:  当前AI的成功依赖于自监督学习,特别是通过重建来学习表示。但这种方法主要局限于离散数据(文本等),无法处理连续数据(视频等),也无法实现真正的推理和常识学习。Moravec悖论体现了这一点: 对人类来说简单的事,对机器却很难;反之亦然。 数据量与学习方式的差异:  人类 ………………………………

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