類腦智能:模仿人腦高效處理信息
類腦智能已然成為人工智能領(lǐng)域中的熱詞。近日,“問(wèn)天I”類腦計(jì)算機(jī)技術(shù)成果在江蘇南京發(fā)布,該計(jì)算機(jī)模擬大腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行,是國(guó)內(nèi)目前技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模最大的類腦計(jì)算機(jī)。
類腦智能又被稱為神經(jīng)形態(tài)計(jì)算,它通過(guò)模仿人類大腦的運(yùn)作方式,讓計(jì)算機(jī)軟硬件實(shí)現(xiàn)信息高效處理。相比傳統(tǒng)意義上的人工智能,它具有低功耗、高算力的特點(diǎn)。
“人腦是目前已發(fā)現(xiàn)的最復(fù)雜的信息處理系統(tǒng),它的簡(jiǎn)約高效無(wú)與倫比。因此人工智能領(lǐng)域的專家們?cè)O(shè)想,能否以大腦為原型開(kāi)發(fā)出更強(qiáng)大的人工智能?!闭勂痤惸X智能,北京工商大學(xué)計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院教授吳靜珠對(duì)科技日?qǐng)?bào)記者表示。
模型驅(qū)動(dòng)的人工智能技術(shù)存在局限
今年,多款大語(yǔ)言模型面世,全球掀起了一波又一波人工智能熱潮。目前,以大模型為代表的人工智能主流應(yīng)用,事實(shí)上都是模型驅(qū)動(dòng)的。程序開(kāi)發(fā)者為軟件設(shè)置了行為和結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上,軟件可以通過(guò)數(shù)據(jù)不斷得到訓(xùn)練,形成可以與人互動(dòng)的人工智能。
“這種技術(shù)路線的局限性很明顯,大模型需要高質(zhì)量的標(biāo)注數(shù)據(jù),我們不得不為此付出很多人力;更為突出的問(wèn)題是大模型訓(xùn)練所耗費(fèi)的計(jì)算資源非常龐大,需要超級(jí)算力的支撐。另外這種人工智能的自主學(xué)習(xí)、自適應(yīng)能力較弱,邏輯分析和推理能力相對(duì)欠缺?!眳庆o珠介紹。
1956年,在計(jì)算機(jī)科學(xué)大家云集的達(dá)特茅斯會(huì)議上,科學(xué)家們就提出或許可以依托腦神經(jīng)科學(xué)和認(rèn)知科學(xué)這兩大基礎(chǔ)領(lǐng)域,建立多學(xué)科協(xié)同的工作機(jī)制,開(kāi)發(fā)出達(dá)到甚至超越人類水平的人工智能。但是,對(duì)于當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平來(lái)說(shuō)這些想法太過(guò)超前,無(wú)法實(shí)施,直到近些年才被提上日程。
吳靜珠強(qiáng)調(diào),腦科學(xué)和認(rèn)知科學(xué)是開(kāi)發(fā)類腦智能最重要的基礎(chǔ)學(xué)科。近年來(lái),隨著功能核磁共振等成像技術(shù)的發(fā)展,人類對(duì)大腦的認(rèn)知水平有了很大提高,這為仿照大腦設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)軟硬件提供了必要條件。
軟類腦和硬類腦是實(shí)現(xiàn)類腦智能的兩大路徑
北京工商大學(xué)教授、發(fā)展中世界工程技術(shù)科學(xué)院院士韓力群認(rèn)為,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),類腦智能的實(shí)現(xiàn)路徑大致可以分為軟類腦和硬類腦兩類。吳靜珠解釋道,這二者的主要區(qū)別在于側(cè)重點(diǎn)不同,前者重算法,后者重硬件。雖然路徑不同,但是總體來(lái)看二者相輔相成。
軟類腦主要側(cè)重讓算法和模型能夠模擬大腦的工作模式。雖然沒(méi)有神經(jīng)細(xì)胞、蛋白質(zhì)等物質(zhì),但是計(jì)算機(jī)可以模仿大腦的信息加工機(jī)制,把現(xiàn)實(shí)中的物質(zhì)形式化,從而在軟件中模擬大腦。
硬類腦主要側(cè)重在硬件材料方面尋求突破,通過(guò)開(kāi)發(fā)神經(jīng)形態(tài)的芯片(如類腦芯片)和其他介質(zhì),以生物電子學(xué)、神經(jīng)形態(tài)工程等學(xué)科為基礎(chǔ),模擬生物神經(jīng)元乃至整個(gè)大腦。韓力群表示,硬類腦走的道路就是“先追求形似,再考慮神似”。在一枚理想的類腦芯片當(dāng)中,包含許多相當(dāng)于神經(jīng)元的處理器,這些處理器之間的通信系統(tǒng)相當(dāng)于神經(jīng)纖維,突觸等結(jié)構(gòu)可能也會(huì)被模擬。
吳靜珠介紹,軟類腦路線和傳統(tǒng)人工智能的開(kāi)發(fā)同樣強(qiáng)調(diào)算法,有較多的技術(shù)積累,所以目前發(fā)展速度較快。而硬類腦所需的新材料、新產(chǎn)品在研發(fā)上還處于起步階段。
“雖然軟類腦和硬類腦的實(shí)現(xiàn)路徑不同,但是從大方向上看,它們的目標(biāo)是一致的,兩種路線的探索過(guò)程和創(chuàng)造出的成果也能為彼此提供支持。所以說(shuō),兩條實(shí)踐路徑都是有價(jià)值的?!眳庆o珠說(shuō)。
類腦智能技術(shù)發(fā)展需多學(xué)科交叉協(xié)作
吳靜珠介紹,2013年左右,部分發(fā)達(dá)國(guó)家的類腦智能研究率先起步,我國(guó)的相關(guān)研究是在2016年左右啟動(dòng)的。截至目前,北京、上海的一些高校和科研機(jī)構(gòu)已經(jīng)取得了一些成果。如2019年8月,清華大學(xué)施路平團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)出了全球首款異構(gòu)融合類腦計(jì)算芯片,該芯片結(jié)合了類腦計(jì)算和基于計(jì)算機(jī)科學(xué)的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),有望促進(jìn)人工通用智能(AGI)的研究和發(fā)展;2020年1月,清華大學(xué)錢鶴、吳華強(qiáng)團(tuán)隊(duì)與合作者研發(fā)出全球首款多陣列憶阻器存算一體芯片。
在產(chǎn)業(yè)界,百度、科大訊飛、阿里巴巴、華為等企業(yè)都在近幾年提出了一些與類腦智能應(yīng)用相關(guān)的概念,隨著類腦科學(xué)研究取得進(jìn)展,“電子腦”正在從文字概念轉(zhuǎn)向現(xiàn)實(shí)應(yīng)用。據(jù)了解,已經(jīng)正式開(kāi)展應(yīng)用的“問(wèn)天I”類腦計(jì)算機(jī)具備5億神經(jīng)元、2500億突觸智能規(guī)模,神經(jīng)元數(shù)、突觸規(guī)模位居全球第二,較現(xiàn)有計(jì)算系統(tǒng)能效提升10倍以上。在成果發(fā)布會(huì)上,“問(wèn)天”類腦超算團(tuán)隊(duì)表示,將繼續(xù)研發(fā)新一代類腦計(jì)算機(jī),進(jìn)一步革新類腦計(jì)算芯片架構(gòu)與軟件系統(tǒng)框架,打造引領(lǐng)未來(lái)發(fā)展的類腦計(jì)算平臺(tái)。
盡管類腦智能技術(shù)已經(jīng)取得了很大進(jìn)步,但人類目前對(duì)人腦的了解依然是不夠的。吳靜珠提醒,人類目前對(duì)于人腦和神經(jīng)系統(tǒng)如何產(chǎn)生感覺(jué)、知覺(jué)、情緒、思維、意識(shí),如何創(chuàng)造語(yǔ)言、行為,仍然一知半解。類腦智能研究要想取得更高水平的研究成果,就需要更多腦科學(xué)和認(rèn)知科學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論研究和成果突破。
“類腦智能還需要生物醫(yī)學(xué)、計(jì)算機(jī)、電子信息技術(shù)等多領(lǐng)域多學(xué)科的交叉協(xié)作才能取得更高層次的發(fā)展。盡管剛剛起步,但我相信它的未來(lái)值得期待?!眳庆o珠總結(jié)道。(孫明源)
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