我國科學(xué)家構(gòu)建新型類腦網(wǎng)絡(luò) 構(gòu)筑人工智能與神經(jīng)科學(xué)的橋梁記者16日從中國科學(xué)院自動(dòng)化研究所獲悉,該所李國齊研究員、徐波研究員團(tuán)隊(duì)聯(lián)合清華大學(xué),、北京大學(xué)等,,提出“基于內(nèi)生復(fù)雜性”的類腦神經(jīng)元模型構(gòu)建方法,,改善傳統(tǒng)模型計(jì)算資源消耗問題,為有效利用神經(jīng)科學(xué)發(fā)展人工智能提供了示例,相關(guān)研究發(fā)表于《自然·計(jì)算科學(xué)》,。構(gòu)建更加通用的人工智能,,讓模型具有更加廣泛和通用的認(rèn)知能力,是當(dāng)前人工智能領(lǐng)域發(fā)展的重要目標(biāo),?!澳壳傲餍械拇竽P吐窂绞腔诔叨榷蓸?gòu)建更大、更深和更寬的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),,可稱之為‘基于外生復(fù)雜性’的通用智能實(shí)現(xiàn)方法,。”李國齊說,,這一路徑面臨著計(jì)算資源及能源消耗難以為繼,、可解釋性不足等問題。另外一方面,,人類大腦有1000億神經(jīng)元,1000萬億左右的突觸連接,,每個(gè)神經(jīng)元具有豐富且形態(tài)各異的內(nèi)部結(jié)構(gòu),,但功耗僅20瓦左右。因此借鑒大腦神經(jīng)元?jiǎng)恿W(xué)特性,,向內(nèi)豐富神經(jīng)元結(jié)構(gòu)探索通用智能潛力巨大,,這條路徑可稱之為“基于內(nèi)生復(fù)雜性”的通用智能實(shí)現(xiàn)方法。李國齊表示,實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了內(nèi)生復(fù)雜性模型在處理復(fù)雜任務(wù)時(shí)的有效性和可靠性,,為將神經(jīng)科學(xué)的復(fù)雜動(dòng)力學(xué)特性融入人工智能提供新方法和理論支持,,也為實(shí)際應(yīng)用中的人工智能模型優(yōu)化和性能提升提供可行的解決方案。目前,,研究團(tuán)隊(duì)已開展進(jìn)一步研究,,有望提升大模型計(jì)算效率與任務(wù)處理能力,實(shí)現(xiàn)在實(shí)際應(yīng)用場景中的快速落地,。轉(zhuǎn)自:新華社來源:工人日報(bào)
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