電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/黃山明)在生成式AI的高速發(fā)展下,不少人正在焦慮AI是否會(huì)取代他們的工作。就在近期,OpenAI首席執(zhí)行官SamAltman在瑞士達(dá)沃斯經(jīng)濟(jì)論壇上分享了對(duì)未來(lái)AI的見(jiàn)解,透露擁有人類(lèi)智慧水平的AI即將出現(xiàn),但不必恐懼,Altman認(rèn)為這種AI對(duì)世界的影響遠(yuǎn)沒(méi)有人們想象得那么嚴(yán)重。
人類(lèi)水平AI即將到來(lái)
從過(guò)去的許多影視作品中其實(shí)不難發(fā)現(xiàn),人們對(duì)于AI的心態(tài)是矛盾的。一方面認(rèn)識(shí)到AI超強(qiáng)的實(shí)力,能夠讓我們的生活過(guò)的更加美好;另一方面,也正是因?yàn)锳I的超強(qiáng)實(shí)力,人們擔(dān)心AI會(huì)不受控制,進(jìn)而反噬人類(lèi)。
AI的發(fā)展最早可以追溯至1956年,這一年也被稱(chēng)為人工智能元年。在美國(guó)漢諾斯小鎮(zhèn)寧?kù)o的達(dá)特茅斯學(xué)院中,一群人舉辦了一個(gè)研討用機(jī)器來(lái)模仿人類(lèi)學(xué)習(xí)以及其他方面智能的會(huì)議。在這個(gè)會(huì)議上正式提出了“人工智能”這個(gè)概念,并標(biāo)志著人工智能研究的正式啟動(dòng)。
盡管早在此前就有一些零星的相關(guān)研究,但1956年這次會(huì)議無(wú)疑具有里程碑式的意義,它明確了人工智能的目標(biāo)和研究方向,為AI的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
隨后的數(shù)十年,人工智能技術(shù)快速發(fā)展,到了1997年,當(dāng)時(shí)的人工智能程序“深藍(lán)”打敗了國(guó)際象棋大師卡斯帕羅夫,證明了AI在某一領(lǐng)域的可怕潛力。后來(lái)AlphaGo在圍棋領(lǐng)域擊敗人類(lèi)世界冠軍,更是意味著AI已經(jīng)在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域,比如棋類(lèi)比賽中超越了人類(lèi),并且越走越遠(yuǎn),人類(lèi)根本追不上。
而在2015年,微軟亞洲研究院視覺(jué)計(jì)算組在ImageNet計(jì)算機(jī)識(shí)別挑戰(zhàn)賽中憑借深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的最新突破,以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)獲得圖像分類(lèi)、圖像定位以及圖像檢測(cè)全部三個(gè)主要項(xiàng)目的冠軍。
更重要的是,該團(tuán)隊(duì)的AI系統(tǒng),在圖片識(shí)別上,系統(tǒng)的錯(cuò)誤率已降低至4.94%。此前同樣的實(shí)驗(yàn)中,人眼辨識(shí)的錯(cuò)誤率大概為5.1%,這被認(rèn)為是一個(gè)里程碑式的突破。
而在近幾年,生成式AI的到來(lái)更是讓許多人感受到人工智能的強(qiáng)大,甚至為此感到擔(dān)憂(yōu),AI或許將會(huì)取代自己。而通用式人工智能或許就能做到這一點(diǎn),并且這一天也不會(huì)太遙遠(yuǎn)。
英偉達(dá)CEO黃仁勛在此前的一次采訪中表示,如果將AI定義為能夠與人類(lèi)智能“相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)”的方式完成測(cè)試的計(jì)算機(jī),那么5年內(nèi)AI便有望能完成這些測(cè)試。甚至可以用AI來(lái)研發(fā)藥物,或者設(shè)計(jì)半導(dǎo)體。
Altman則表示,通用人工智能的到來(lái),會(huì)比我們想象的更快。但這種AI給世界帶來(lái)的變化會(huì)比想象中要小得多,給工作帶來(lái)的變化也會(huì)比想象中要小得多。與其說(shuō)這些AI將取代人類(lèi)的工作,不如說(shuō)這些AI將成為人類(lèi)手中一項(xiàng)更好用的工具,比如更好的搜索引擎、更便捷的圖片編輯器、更靈活的表格制作器、更快速的統(tǒng)計(jì)工具等。
就好像當(dāng)年汽車(chē)的出現(xiàn),其實(shí)并沒(méi)有淘汰“馬夫”,淘汰的是“馬車(chē)”,是那些生產(chǎn)效率低下的工具,而不少馬夫還可以轉(zhuǎn)職成為司機(jī),用更高的效率來(lái)完成原本的工作。相信這才是AI的真正意義。
那些超越人類(lèi)的AI芯片
目前AI已經(jīng)開(kāi)始廣泛應(yīng)用到各個(gè)領(lǐng)域,包括自然語(yǔ)言、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、語(yǔ)音識(shí)別、機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)分析、藝術(shù)創(chuàng)作等等,而在AI爆發(fā)出如此強(qiáng)大能力的背后,離不開(kāi)那些已經(jīng)在某些性能上超越人類(lèi)的AI芯片。
比如中星微推出的中國(guó)首款嵌入式NPU芯片“星光智能一號(hào)”,該芯片具備深度學(xué)習(xí)能力,在人臉識(shí)別應(yīng)用上,準(zhǔn)確率可以達(dá)到98%,超過(guò)了人眼識(shí)別率。
谷歌所推出的第四代AI芯片TPU v4速度達(dá)到了TPU v3的2.7倍,通過(guò)整合4096個(gè)TPU v4芯片成一個(gè)TPU v4 Pod,可以達(dá)到1exaflop級(jí)的算力,相當(dāng)于1000萬(wàn)臺(tái)筆記本電腦之和,是目前世界第四超算“富岳”的兩倍。而人腦的算力大概在1-2 petaflop左右,而1 exaflop等于1000 petaflop,也就是這枚芯片已經(jīng)達(dá)到了人腦算力的500倍。
當(dāng)然,這里只是簡(jiǎn)單的進(jìn)行硬件性能的對(duì)比,要是算總功耗的話(huà),人類(lèi)還是要優(yōu)于芯片的,畢竟只需要一個(gè)蘋(píng)果,人類(lèi)就可以運(yùn)算復(fù)雜的問(wèn)題,而這些AI運(yùn)轉(zhuǎn)的功耗可以說(shuō)是天文數(shù)字。
此外,IBM近期公布了基于TrueNorth架構(gòu)的NorthPole啟動(dòng)器,這款NorthPole芯片上共有220億個(gè)晶體管,展開(kāi)總面積為800平方毫米,在8位分辨率下每個(gè)核心每周期可處理2048次操作,而4位條件下每核心每個(gè)周期可以處理4096次操作,2位條件下每核心每周期則為8192次操作,該芯片主要用于圖像及視頻識(shí)別類(lèi)任務(wù)。
此前IBM所發(fā)布的TrueNorth,則是一顆擁有百萬(wàn)神經(jīng)元類(lèi)人腦芯片。重量只有幾克,尺寸只有郵票大小,卻集成了54億個(gè)硅晶體管,4096個(gè)內(nèi)核,100萬(wàn)個(gè)“神經(jīng)元”、2.56億個(gè)“突觸”,能力相當(dāng)于一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī),功耗卻只有65毫瓦,這已經(jīng)非常接近人類(lèi)了,畢竟人腦思考的特點(diǎn)便是高算力、低功耗。NorthPole屬于TrueNorth架構(gòu)的擴(kuò)展成果。其不同之處,在于NorthPole的時(shí)鐘速率與傳統(tǒng)計(jì)算引擎更為相似。
不僅是許多AI芯片已經(jīng)開(kāi)始在某些性能上趕超人類(lèi),并且反過(guò)來(lái),AI已經(jīng)可以在沒(méi)有人類(lèi)的干預(yù)下,自主設(shè)計(jì)芯片。2023年6月,中科院計(jì)算所宣布用AI技術(shù)設(shè)計(jì)出了世界上首個(gè)無(wú)人工干預(yù)、全自動(dòng)生成的CPU芯片“啟蒙1號(hào)”。
通常CPU設(shè)計(jì)過(guò)程極其繁瑣,需要上百人的團(tuán)隊(duì)迭代數(shù)月或數(shù)年才能夠完成,比如英特爾的CPU便是由超過(guò)500位工程師花費(fèi)兩年時(shí)間才完成整個(gè)設(shè)計(jì)。
而研究人才通過(guò)AI技術(shù),直接從測(cè)試用例的IO自動(dòng)生成CPU設(shè)計(jì),無(wú)需工程師提供任何代碼或自然語(yǔ)言描述。通過(guò)這一方法,在5小時(shí)內(nèi)生成了超過(guò)4百萬(wàn)個(gè)邏輯門(mén)的32位RISC-V CPU。該芯片的性能相當(dāng)于Intel 486 CPU的水平,不過(guò)依照AI的學(xué)習(xí)能力,其設(shè)計(jì)出高性能芯片或許就在不久的未來(lái)。
寫(xiě)在最后
Altman表示,人們對(duì)AI的恐懼是普遍存在的,但他認(rèn)為這種恐懼是過(guò)度夸張的。人們總是對(duì)AI期待過(guò)高,但結(jié)果往往也會(huì)讓他們失望。從目前的技術(shù)來(lái)看,即便未來(lái)做出了通用型AI,但指望這種AI能夠成為“哆啦A夢(mèng)”可能不太現(xiàn)實(shí),至多只是一個(gè)“百寶箱”的存在。
當(dāng)然在制作AI的過(guò)程中,由于每個(gè)工程師的三觀并不完全一致,可能會(huì)帶有一些偏見(jiàn)。為了解決這一問(wèn)題,如Open AI將組建一個(gè)名為Collective Alignment的新團(tuán)隊(duì),讓公眾參與塑造其人工智能模型的行為,在解決監(jiān)管問(wèn)題的同時(shí),讓AI與社會(huì)價(jià)值觀盡量保持一致。
最后,與其說(shuō)恐懼AI,不如去參與其中。就好像當(dāng)年打敗那些珠算師的并不是電腦,而是使用電腦的人一樣,未來(lái)或許會(huì)讓部分人的職位受到挑戰(zhàn),但讓他們失業(yè)的并非是AI,而是那些使用AI的人。
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