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出品|搜狐科技

作者|張瑩

編輯|楊錦

4月10日至11日,2025中國移動云智算大會在江蘇蘇州舉行。中國科學(xué)院院士、南京大學(xué)黨委書記譚鐵牛在演講中指出,通用人工智能任重道遠(yuǎn)。

馬斯克曾在2024年預(yù)測,通用人工智能的智力將在兩年內(nèi)超越人類。OpenAI CEO奧特曼也曾預(yù)測,超級AI或?qū)⒃谖磥頂?shù)千天內(nèi)到來。諾獎得主、DeepMind創(chuàng)始人哈薩比斯則指出,我們距離AGI通用人工智能大約還有10年。

“他們過于樂觀。”譚鐵牛認(rèn)為,人工智能剛剛起步,任重道遠(yuǎn)。“即使是現(xiàn)在最先進(jìn)的人工智能,和人類智能相比,仍然有很多不能?!?/p>

譚鐵牛指出,當(dāng)前大模型在語義理解上仍存在不足,容易誤解上下文,難以處理復(fù)雜隱喻、諷刺和多義詞,限制了高精度任務(wù)中的表現(xiàn)。

在他來看,全面媲美人類智能的通用AI還遙不可及。因此,對于應(yīng)該發(fā)展通用、專用還是多用人工智能的問題,譚鐵牛認(rèn)為,實際應(yīng)用更需要多用人工智能。

此外,譚鐵牛表示,“堆算力、堆數(shù)據(jù)”的蠻力AI發(fā)展模式不可持續(xù)。

譚鐵牛解釋道,“性能提升不可持續(xù),GPT5遲遲不發(fā),也就是說同樣的數(shù)據(jù)、算力、性能提升沒有以前那么大?!?/p>

他認(rèn)為,人工智能發(fā)展路徑要從“蠻力”到“靈巧”轉(zhuǎn)移,發(fā)展更高效的新型輕量化的AI至關(guān)重要。

演講最后,譚鐵牛提到,人工智能不是萬能的、還有很多不能,但在人工智能廣泛滲透、智能時代撲面而來的今天,不去了解、擁抱人工智能則是萬萬不能的。

以下為演講全文,經(jīng)編輯:

大家知道,人工智能概念是1956年提出來的,過去近70年來中,人工智能大體上經(jīng)歷了三起兩落三個階段。

人工智能起步之時,通過邏輯推理來證明了一大批數(shù)學(xué)定理,非常激動人心,讓不少人對人類的未來發(fā)展充滿憧憬,也充滿樂觀。以至于這兩位對人工智能的發(fā)展提出了現(xiàn)在看來不切實際的預(yù)測(見下圖),這兩個預(yù)測到現(xiàn)在也沒有完全實現(xiàn)。

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因為這樣一個過高的期望和人工智能實際能力的巨大反差,使得人工智能進(jìn)入一個發(fā)展的低谷。所以痛定思痛,覺得應(yīng)該加強人工智能和應(yīng)用的對接。

在第二個階段,應(yīng)用上又取得突破,同樣又讓一批人充滿憧憬和過于樂觀。以至于日本舉全國之力發(fā)展所謂的第五代計算機,最終90年代初以失敗告終,讓人工智能的研究進(jìn)入到第二個寒冬?,F(xiàn)在進(jìn)入了數(shù)據(jù)驅(qū)動的發(fā)展新階段。同樣的,大家也是充滿憧憬與樂觀。

我覺得人工智能發(fā)展將近70年的歷程留給我們很多啟示。我最想跟大家報告的就是最后一點,一定要堅持理性、務(wù)實。

人工智能發(fā)展到今天,確實在理論技術(shù)應(yīng)用方面都取得了突破性的進(jìn)展,也在深刻的影響人類的文明進(jìn)程,也深刻影響著世界格局。我試圖用九句話來概括人工智能的基本發(fā)展態(tài)勢。

第一,專用人工智能日趨成熟。第二,大模型技術(shù)取得重要突破。第三,生成式人才煥發(fā)生機。第四,具身智能與人形機器人備受關(guān)注。第五,人工智能驅(qū)動的科學(xué)研究快速發(fā)展。第六,人工智能加速賦能千行百業(yè)。第七,人工智能領(lǐng)域的國際競爭日趨激烈。第八,人工智能的社會影響日益凸顯。

第九句話可能跟很多同行的觀點不完全一樣,也許我過于悲觀。在我看來,通用人工智能還任重道遠(yuǎn)。通用人工智能目前到底處于一個什么發(fā)展?fàn)顟B(tài)沒有共識,我引用了三個大佬級人物的觀點。

第一個埃隆·馬斯克:通用人工智能就在兩年內(nèi)實現(xiàn),是他去年講的。

通用人工智能盡管定義沒有共識,但是大體上認(rèn)為,能夠媲美甚至超越人類智能的人工智能叫通用人工智能。就按照這樣的定義,他認(rèn)為兩年之內(nèi)就能實現(xiàn)。

奧特曼似乎也比較樂觀,他說通用人工智能將在1000多天內(nèi)實現(xiàn),也就是幾年時間。第三個人哈薩比斯,在去年獲得諾貝爾獎。他說,我們距離通用人工智能大約還有十年時間。這是他們?nèi)齻€人的觀點。

他們的預(yù)測觀點不禁我想起前面我講的60年代、70年代的預(yù)測觀點。在我看來,他們過于樂觀。通用人工智能還剛剛起步,任重道遠(yuǎn)。因為即便最先進(jìn)的人工智能系統(tǒng)跟人類智能相比,還有很大差距,人工智能還有很多不能。我可以舉很多這樣的例子。

全面媲美人類智能的人工智能還遙遙不可及。也許我過于悲觀,但是我的確是這么想的。

我們到底應(yīng)該發(fā)展通用、專用,還是多用人工智能?在我看來,我覺得實際應(yīng)用更多需要的是多用人工智能。因為術(shù)業(yè)有專攻,但絲毫不是不要大模型。

我認(rèn)為,在做精專用人工智能基礎(chǔ)上,面向?qū)嶋H應(yīng)用,推進(jìn)多用人工智能的研究是可取之道。另外,堆算力、堆數(shù)據(jù)的蠻力AI發(fā)展模式不可持續(xù)。

原因很簡單,性能提升不可持續(xù)。GPT5遲遲出不來,也就是說投入同樣的數(shù)據(jù),同樣的算力,性能的提升沒有以前那么大了,所以性能提升不可持續(xù)。

此外,能耗不可持續(xù)?!爸悄堋弊屛腋杏X要多少“智”,就得消耗多少“能”。這顯然與節(jié)能減排雙碳目標(biāo)、可持續(xù)發(fā)展背道路而馳背道而馳。

第三是因為數(shù)據(jù)支撐不可持續(xù)。數(shù)據(jù)用完了怎么辦?拿生成式數(shù)據(jù)。大家知道生成式數(shù)據(jù)有幻覺,有錯誤的信息,帶來的不是額外的知識,而是噪聲。大家可以想想,用這樣的數(shù)據(jù)來訓(xùn)練大模型會是一個什么結(jié)果。

所以我覺得,發(fā)展路徑要從“蠻力”人工智能向“靈巧”人工智能轉(zhuǎn)移。要發(fā)展高效、輕量級的人工智能至關(guān)重要。那么怎么發(fā)展?生物啟發(fā),通過算法創(chuàng)新、理論創(chuàng)新、工程創(chuàng)新等等實現(xiàn)這一路徑。DeepSeek就是一個很好的例子。

當(dāng)然,推進(jìn)人工智能的發(fā)展也不能一葉障目,基本大模型的生成式人工智能不是AI的全部,AI賦能不限于大模型賦能。所以我覺得人工智能研究,應(yīng)該回歸本源。

所以對于下一步的發(fā)展,個人有幾個觀點供大家批評。第一個我覺得毫無疑問,人工智能是方興未艾。我們一定要牢牢抓住這一輪的契機。首先應(yīng)該要牢牢樹立理性務(wù)實的發(fā)展理念。一定不能過于樂觀。在熱潮的時候,一定要冷靜下來,看一看到底應(yīng)該怎么發(fā)展。

第二,還是要打造生態(tài)。

第三,要加強與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的深度融合。現(xiàn)在人形機器人非?;鸨?,在我看來,如果人形機器人只是跳舞,揮揮手,翻幾個跟頭,沒有找到應(yīng)用切入點,我認(rèn)為不可持續(xù)。

第四,要大力推進(jìn)人工智能賦能科學(xué)研究。第五是基礎(chǔ)研究人才培養(yǎng)。第六,一定要堅定不移推進(jìn)開放合作。

最后我要講的是,人工智能不是萬能的,還有很多不能。當(dāng)然,在人工智能廣泛滲透,智能時代撲面而來的今天,你不去學(xué)習(xí)、不去了解、不去擁抱、不去應(yīng)用人工智能,這是萬萬不能的。

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