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新智元報(bào)道
編輯:元宇
【新智元導(dǎo)讀】近日,在與數(shù)學(xué)家Hannah Fry的對話中,DeepMind CEO Demis Hassabis回顧了AI在過去一年的飛躍式進(jìn)展,他談到了「參差智能」、持續(xù)學(xué)習(xí)、模型幻覺等邁向AGI過程中的關(guān)鍵挑戰(zhàn),并提到AGI帶來的社會沖擊可能是工業(yè)革命的10倍。
「過去一年,我們像是經(jīng)歷了十年的發(fā)展。」
近期,在與數(shù)學(xué)家Hannah Fry的對話中,DeepMind CEO Demis Hassabis這樣形容他對過去一年最大變化的感受。
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DeepMind CEO Demis Hassabis(左)與數(shù)學(xué)家Hannah Fry(右)在播客中
在Hassabis看來,過去一年,AI領(lǐng)域取得了十分驚人的變化。
對于谷歌來說,發(fā)布了Gemini 3,在多模態(tài)能力取得了長足進(jìn)步。
此外,世界模型的進(jìn)展也讓Hassabis非常興奮,這是他一直以來最熱衷的領(lǐng)域之一。
Hassabis談到了在通往AGI過程中存在的一些瓶頸難題,比如「參差智能」的,持續(xù)學(xué)習(xí)能力的缺失等。
他認(rèn)為邁向AGI需要「50%的規(guī)模化+50%的創(chuàng)新」。
距離AlphaFold 2面世已經(jīng)5年,Hassabis談到目前DeepMind團(tuán)隊(duì)正在探索材料科學(xué)、核聚變等其他的可能性。
「參差智能」的挑戰(zhàn)
在對話中,Hassabis談到了通過AGI過程中的一些挑戰(zhàn)。
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比如,「參差智能」(jagged intelligences)的挑戰(zhàn)。
AI能在國際數(shù)學(xué)奧林匹克競賽中摘金奪銀,卻會在高中數(shù)學(xué)題上犯一些非常低級的錯誤。
Hassabis認(rèn)為,這正是我們邁向AGI的一個瓶頸問題:「一致性」或「參差智能」(jagged intelligences)。
在他看來,「參差智能」出現(xiàn)的原因有各種理論解釋和不同的原因,具體到不同情況,可能在于圖像被感知和Token化的方式。
比如,有時它甚至無法識別所有的字母。
所以當(dāng)你讓它數(shù)單詞里的字母時,它有時會出錯。這可能是因?yàn)樗鼪]有看到每一個獨(dú)立的字母。
此外,Hassabis還提到在線學(xué)習(xí)和持續(xù)學(xué)習(xí)的能力是當(dāng)今AI模型所缺失的,這同樣也是邁向AGI所不可或缺的重要能力之一。
AGI需要50%的規(guī)模化加上50%的創(chuàng)新
AI的競賽與加速發(fā)展模式,有時也會面臨很多「規(guī)模化最終會撞墻」「數(shù)據(jù)會耗盡」的質(zhì)疑。
Gemini 3發(fā)布后,在眾多基準(zhǔn)測試中遙遙領(lǐng)先,似乎打破了這一質(zhì)疑。
對此,Hassabis坦言,可能會存在一些「收益遞減」效應(yīng),但他們在這個過程中其實(shí)從未真正遇到過所謂的「墻」。
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他特別糾正了一種公眾誤解,即將「收益遞減」錯誤解讀為「零收益」,非黑即白:
「在指數(shù)級增長與停滯不前兩種極端之間存在著廣闊的空間,而谷歌正處于這個中間地帶。」
這也意味著不可能每次發(fā)布新版本,性能就在所有基準(zhǔn)上翻倍。但Hassabis也強(qiáng)調(diào)自己并未看到任何放緩的跡象。
談到「互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)是否快被用盡」這一問題,Hassabis認(rèn)為這可以通過使用合成數(shù)據(jù)來解決。
「現(xiàn)在的系統(tǒng)已經(jīng)足夠強(qiáng)大,可以自己生成數(shù)據(jù),尤其是在編碼和數(shù)學(xué)這類可以驗(yàn)證答案的領(lǐng)域;從某種意義上說,你可以創(chuàng)造出無限的數(shù)據(jù)」。
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Hassabis也表示這些領(lǐng)域目前仍是研究課題,而這一直以來也是谷歌的優(yōu)勢:
「我們始終堅(jiān)持研究為先。谷歌一直擁有最廣泛、最深厚的研究團(tuán)隊(duì)。如果回顧過去十年的重大進(jìn)展,無論Transformer、AlphaGo、AlphaZero,都出自Google或DeepMind。」
當(dāng)賽道變得越來越難時,Hassabis反而覺得更加興奮。
他認(rèn)為這不僅需要世界一流的工程能力,還必須將其與世界一流的科學(xué)研究相結(jié)合,而后者正是谷歌的專長。
此外,最重要的一點(diǎn)谷歌還擁有世界級基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢,包括TPU和其他硬件。
這些結(jié)合,使谷歌能夠同時在創(chuàng)新前沿和規(guī)模化應(yīng)用上保持領(lǐng)先。
「50%的精力用于規(guī)模化,50%用于創(chuàng)新,要最終實(shí)現(xiàn)通用人工智能,這兩者缺一不可。」
模型幻覺
即使在Gemini 3這樣的前沿模型上,仍然能看到「幻覺」現(xiàn)象。
Hannah問是否可以讓Gemini像AlphaFold那樣,為自己的答案給出一個置信度分?jǐn)?shù)。
Hassabis認(rèn)為這個功能很重要,也是目前所缺失的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一:
「我相信我們正在接近這個目標(biāo)。模型越智能,它們就越『知道自己知道什么』」。
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模型越可靠,我們就越能依賴它們某種形式的「內(nèi)省」或者更深度的思考,從而讓它們自己意識到對某個答案不確定。
Hassabis表示,接下來我們就需要研究如何通過訓(xùn)練,讓它能夠?qū)⑦@種「不確定性」作為一個合理的答案輸出。
他將目前的模型比作一個「說話不過腦子的人」,大多數(shù)情況下可能沒問題,但當(dāng)遇到非常棘手的問題時,你希望它能停下來,審視一下自己要說的話,并作出調(diào)整。
因此,需要引入「思考」和「規(guī)劃」的步驟,讓模型能夠回顧自己剛剛輸出的內(nèi)容。
世界模型
除了 AI,世界模型和模擬一直是Hassabis最熱衷的領(lǐng)域。
他認(rèn)為語言模型仍然缺乏對很多關(guān)于世界的空間動態(tài)、空間感知、物理接觸,以及我們所處的物理環(huán)境如何運(yùn)作的力學(xué)原理的理解,這些通常是很難用語言描述的,也不會出現(xiàn)在文本語料庫中。
如果我們希望機(jī)器人能夠真正工作,或者希望有一個能隨時陪伴你的通用助手,無論是在你的眼鏡上,還是手機(jī)上,在你的日常生活中提供幫助,你就需要這種對物理世界的深刻理解,而世界模型正是其核心。
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Hassabis談到圣塔菲研究所(Santa Fe Institute)所作的模擬社會動力學(xué)的實(shí)驗(yàn),讓智能體在設(shè)定了正確激勵機(jī)制的環(huán)境中運(yùn)行足夠長的時間,它們可以「發(fā)明」出像市場、銀行等種種有趣的東西。
他認(rèn)為這些實(shí)驗(yàn)很酷,也能幫助我們理解生命的起源和意識的起源,而模擬,則是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)最強(qiáng)大的工具之一。
「你可以設(shè)置略微不同的初始條件,將模擬運(yùn)行成千上萬次,然后以一種高度受控的實(shí)驗(yàn)方式,去理解這些細(xì)微差別所帶來的不同結(jié)果。」
Hassabis認(rèn)為,精確的模擬將為科學(xué)帶來不可估量的福祉。
避免「信息繭房」
Hassabis曾提到,構(gòu)建AI不應(yīng)以最大化用戶參與度為目標(biāo),以免重蹈社交媒體的覆轍。
如何構(gòu)建一個既能將用戶置于其個人世界的中心,又不至于為他們創(chuàng)造出一個「單人回音室」的 AI?
Hassabis稱目前已經(jīng)看到了過度「諂媚」或迎合用戶的AI所帶來的后果,它們會形成「回音室」效應(yīng),對個人產(chǎn)生非常負(fù)面的影響。
Gemini正在通過發(fā)展出一套關(guān)于AI「人格」設(shè)定的科學(xué)方法來解決這一挑戰(zhàn)。
Hassabis帶領(lǐng)了一個團(tuán)隊(duì)來負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作,希望塑造一種近乎「科學(xué)家」的個性:
它溫暖、樂于助人,但同時又言簡意賅、切中要點(diǎn);它會以友好的方式,對那些不合邏輯的觀點(diǎn)提出質(zhì)疑,而不是盲目附和。
Hassabis認(rèn)為為模型「人格」設(shè)定標(biāo)準(zhǔn),是讓大模型走向科學(xué)研究的一個重要關(guān)鍵。
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模型會有一個出廠的「基本人格」,每個用戶可以根據(jù)自己的偏好進(jìn)行個性化設(shè)置,比如更幽默或更簡潔。
但其核心的基礎(chǔ)人格是不變的,它始終致力于遵循科學(xué)方法。
工業(yè)革命對AI變革的啟示
Hassabis近期研究了很多關(guān)于工業(yè)革命的歷史,他認(rèn)為這有助于幫助我們應(yīng)對即將到來的社會變革和沖擊。
工業(yè)革命為人類帶來了難以置信的進(jìn)步,比如現(xiàn)代醫(yī)學(xué)、物質(zhì)富足、現(xiàn)代交通等。
同時也帶來了巨大的挑戰(zhàn),不同時期,不同行業(yè)的勞動力都經(jīng)歷了被取代的陣痛,但沒有人會想回到前工業(yè)時代。
而AI帶來的變革的規(guī)模可能是工業(yè)革命的十倍,而其發(fā)生的速度也可能快十倍,或許將在十年內(nèi)展開,而非一個世紀(jì)。
在Hassabis看來,通過學(xué)習(xí)那段歷史,提前預(yù)見這次變革可能帶來的社會錯位,有助于我們更早、更有效地去緩解它們。
就像工業(yè)革命徹底改變了農(nóng)業(yè)社會的工作模式一樣,至少同等規(guī)模的變革將再次發(fā)生。
因此,Hassabis認(rèn)為我們可能需要新的經(jīng)濟(jì)體系和模型來幫助社會轉(zhuǎn)型。
圖靈機(jī)的終極問題
Hannah Fry:超越通用人工智能,邁向人工超級智能(ASI)的階段,您認(rèn)為是否存在某些事情是人類能做到,而機(jī)器永遠(yuǎn)無法企及的?
Demis Hassabis:這正是那個終極問題,又回到了我最愛的話題之一圖靈機(jī)。
Hassabis認(rèn)為,如果成功構(gòu)建了AGI,并用它來模擬人類心智,并將其與真實(shí)的心智進(jìn)行對比,就能發(fā)現(xiàn)其中的差異,以及人類心智中那些獨(dú)特且無法被取代的東西。
其中哪些是可計(jì)算的,哪些是不可計(jì)算的,目前存在著許多假說,但這最終都?xì)w結(jié)于圖靈機(jī)的問題:
圖靈機(jī)的能力極限究竟在哪里?
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自從了解到圖靈和圖靈機(jī)以來,這個問題一直是Hassabis人生的核心問題,令他著迷,也是他的核心熱情所在。
他所做的一切,都在某種程度上不斷拓展著圖靈機(jī)能力的邊界,包括破解蛋白質(zhì)折疊。
但他并不確定這個極限在哪里,這就又回到了心智的問題:它完全是經(jīng)典計(jì)算嗎?還是說有其他機(jī)制在起作用?
「如果現(xiàn)在非要我猜,我會賭是后者,并且我正基于這個假設(shè)在工作,直到物理學(xué)證明我錯了。」
Hassabis十分推崇康德(Kant)的一個觀點(diǎn)——現(xiàn)實(shí)是心智的建構(gòu)。
「所有這些感覺,包括光、溫暖、觸感,它們通過我們的感官輸入。歸根結(jié)底它們都是信息。而我們,就是信息處理系統(tǒng)。」
Isomorphic Labs的創(chuàng)辦正是基于這樣一個理念。
他們將生物學(xué)視為一個信息處理系統(tǒng),相信最終能治愈所有疾病。
當(dāng)前AI都不具備意識,AGI可能需要5-10年
Hassabis從小便對生命的意義、意識的本質(zhì)、以及現(xiàn)實(shí)本身到底是什么這類宏大的問題著迷。
一直指引他并讓他始終保持熱情的,是理解我們周圍的世界。
對于他來說,AI就是一個推動人類知識進(jìn)步,幫助他實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的終極工具。
2025年4月,Hassabis在接受CBS 《60 Minutes》節(jié)目采訪時表示,當(dāng)前的人工智能系統(tǒng)在任何真正意義上都不具備自我意識或意識。
Hassabis接受CBS《60 Minutes》節(jié)目采訪
當(dāng)CBS 《60 Minutes》主持人Scott Pelley問他,「你們現(xiàn)在是否在研究一種可能具有自我意識的系統(tǒng)」時,Hassabis表示,在他看來,如今的系統(tǒng)都不具備自我意識,也談不上真正的意識。
Scott Pelley又問他是否會將打造有自我意識的系統(tǒng)當(dāng)作目標(biāo)。
Hassabis回答,這并不是一個明確的目標(biāo),但它可能會以一種隱含的方式發(fā)生。
比如,這些系統(tǒng)有可能獲得某種「自我意識的感覺」。
他表示讓系統(tǒng)理解「自我」和「他者」是非常重要的,而這可能正是自我意識的起點(diǎn)。
但Hassabis也提到,即使機(jī)器真的獲得了自我意識,人類未必能夠識別出來。
Hassabis談到了他對AGI的時間表,他認(rèn)為可能在未來5到10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。
參考資料:
https://x.com/GoogleDeepMind/status/2000985655715807599
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