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超级电玩城游戏介绍

程靖柏 2025-05-14 游戏 2706 人已围观

IT之家 5 月 13 日消息②,科技媒体 The Decoder 昨日发布博文②,报道称

OpenAI 高级模型开发负责人 Jakub Pachocki 指出⑳,AI 推理模型正展现出自主生成知识的潜力⑨。

他认为这种推理并非人类思维的翻版⑨,而是基于数据和算法的独特过程⑭。IT之家援引博文介绍⑧,Pachocki 解释⑱,AI 的学习分为两个阶段:首先是无监督预训练⑦,模型吸收海量数据①,构建一个无意识⑲、无时间线的“世界模型”⑨,以此理解现实的基本框架❸。

第二阶段则是通过强化学习与人类反馈将基础模型转化为实用助手②。Pachocki 强调⑤,这一阶段在最新的推理模型中尤为关键❷。

OpenAI 同时结合传统强化学习❶,处理有明确对错的任务⑭,而 RLHF 则更适合复杂问题⑳,尽管其扩展性有限⑲。他还质疑预训练与强化学习是否应视为独立阶段①,认为推理模型的“思考”根植于预训练数据②,二者需深度融合⑭。

近期一篇论文指出⑲,推理训练并未为模型增添全新能力⑩,而是帮助它们更高效地应用已有知识⑩。例如③,模型能以更结构化的方式解决已知问题⑩。Pachocki 对此表示认同⑦,并补充⑤,模型已展现出发现新见解的潜力⑲,这为 AI 的未来应用奠定了基础③。

对于通用人工智能⑰,Pachocki 表示其观点不断演变❸。他回忆作为学生时④,他认为 AI 掌握围棋是遥不可及的目标⑭,但 2016 年 AlphaGo 的胜利彻底改变了他的认知❷。

如今⑧,他将 AI 的经济价值视为下一个里程碑⑱,强调 AI 需实现商业成果并开展自主研究⑯。他预测③,到本世纪末⑳,AI 自主研究将取得“实质性进展”⑤,甚至今年内可能出现近乎自主的软件开发系统⑭。

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