科技日報北京11月20日電 (記者張夢然)20日發(fā)表在《自然·機器智能》雜志上的一項研究中,英國劍橋大學科學家證明,對人工智能(AI)系統(tǒng)施加物理限制,就像人腦必須在物理和生物限制下發(fā)育和運作一樣,可讓它發(fā)展出某些與人腦相似的關鍵特征和策略,從而完成任務。
該系統(tǒng)使用計算節(jié)點,而不是真正的神經(jīng)元。神經(jīng)元和節(jié)點在功能上相似,包括接受輸入、轉(zhuǎn)換并產(chǎn)生輸出,并且單個節(jié)點或神經(jīng)元可能連接到多個其他節(jié)點或神經(jīng)元。
團隊對系統(tǒng)應用了“物理”約束。他們給系統(tǒng)提供了一個簡單的任務。這是一個迷宮導航任務的簡化版本,通常在研究大腦時也會用于老鼠和獼猴等動物,系統(tǒng)必須結合多條信息來決定到達終點的最短路徑。
當系統(tǒng)被要求在物理約束下執(zhí)行任務時,它使用了與真實人腦相同的技巧來完成任務。例如,為了克服這些限制,人工系統(tǒng)開始形成集線器,這是高度連接的節(jié)點,充當跨網(wǎng)絡傳遞信息的渠道。
而且,節(jié)點發(fā)展出了靈活的編碼方案。這意味著在不同時刻,節(jié)點可能會因迷宮的混合屬性而被觸發(fā)。例如,同一節(jié)點能對迷宮的多個位置進行編碼,不需要專門的節(jié)點來對特定位置進行編碼。這是在復雜生物體的大腦中才能看到的另一個特征。
團隊表示,這一人造大腦為科學家提供了一種方法,讓他們能夠理解在真實大腦中記錄神經(jīng)元活動時所看到的豐富而令人眼花繚亂的數(shù)據(jù)。人造大腦還讓人們能夠注意到在實際生物系統(tǒng)中不可能看到的問題。
新系統(tǒng)的總體布線成本比典型的人工智能系統(tǒng)低得多,更接近真實的大腦。這意味著,用有限的能量資源處理大量不斷變化的信息的機器人,亦可從該類腦結構中受益。
【總編輯圈點】
人類大腦可謂世界上最復雜的信息處理系統(tǒng),人工智能的研究者,自然也希望從人腦的運作方式中得到啟發(fā)。類腦研究,被認為是人工智能取得突破的路徑之一。此次,科研人員通過給系統(tǒng)施加物理限制的方式,讓人工智能展示出和人腦相似的策略制定方式和相關特征,向人腦又靠近了一點點。不過,人類對大腦的了解也非常有限,還有太多迷霧籠罩,計算機領域模仿人腦所做的努力,或許也能幫助人們進一步挖掘大腦的生物學秘密。
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