在人類漫長的歷史進(jìn)程中,理解智能、理解我們的大腦一直是一個(gè)被不斷追逐的夢想;而自近代以來,隨著科技的不斷進(jìn)步,如何創(chuàng)造一個(gè)“大腦”,如何自己創(chuàng)造出智能更是吸引了眾多科學(xué)家競相比拼。用機(jī)器模擬生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和信息加工的潛力,這就是我們所說的類腦計(jì)算,也叫神經(jīng)形態(tài)計(jì)算。
目前的類腦計(jì)算研究尚處于起步階段,國際上還沒有形成公認(rèn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與方案。清華大學(xué)一項(xiàng)最新研究成果首次提出“類腦計(jì)算完備性”以及軟硬件去耦合的類腦計(jì)算系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu),填補(bǔ)了類腦研究完備性理論與相應(yīng)系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)方面的空白。10月15日,清華大學(xué)召開新聞發(fā)布會(huì),介紹了這一類腦計(jì)算體系結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的重要突破。而在成果背后,這一場源自于新興研究領(lǐng)域的科技成果發(fā)布會(huì)也為我們帶來三點(diǎn)啟示。
新興研究也許并不“新”,要學(xué)會(huì)從科學(xué)進(jìn)程中尋找方向
近年來,從AlphaGo戰(zhàn)勝人類頂級(jí)圍棋選手,到人工智能系統(tǒng)預(yù)測、緩解人流擁堵,人工智能不再是一個(gè)新鮮詞語。但在清華大學(xué)精儀系教授施路平看來,這些突破大多是從智能的某個(gè)領(lǐng)域接近或超過人類智能,是一種“窄化的人工智能”:“這些系統(tǒng)無法將這種能力從一項(xiàng)任務(wù)轉(zhuǎn)移到另一項(xiàng)任務(wù)。作為人工智能的終極目標(biāo),‘通用人工智能’應(yīng)該是一種可以執(zhí)行人類能夠完成的所有任務(wù)的人工智能,即‘類腦’。”
在施路平看來,與外界對新興研究領(lǐng)域的某些認(rèn)知不同,發(fā)展人工通用智能不是一個(gè)新的想法,而是隨著科技發(fā)展需要緊緊把握住的“關(guān)口”:“如果我們看一下過去圖靈、馮諾依曼這些大科學(xué)家早期的文章,會(huì)發(fā)現(xiàn)這是我們一直以來的夢想。現(xiàn)在為什么是發(fā)展人工通用智能最好的時(shí)機(jī)呢?因?yàn)殡S著精密儀器的發(fā)展,我們對腦知道得越來越多,我們似乎到了一個(gè)理解腦的關(guān)口。超級(jí)計(jì)算機(jī)的發(fā)展可以使我們進(jìn)行很好的模擬仿真,省錢、省力、省時(shí)間。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算給我們提供了一個(gè)像腦一樣復(fù)雜的系統(tǒng),和腦交相呼應(yīng),我們可以共同研究、互相促進(jìn)。另外,納米器件已經(jīng)可以使我們?nèi)グl(fā)展像人腦能耗水平一樣的神經(jīng)元和突觸這樣的電子器件。科學(xué)家要學(xué)會(huì)借助時(shí)代發(fā)展尋找課題。”
新興研究不要過度逐“新”,更不能放松對基礎(chǔ)問題的關(guān)注
這場發(fā)布會(huì)帶來的另一個(gè)啟示是,某些時(shí)候,新興研究不要過度逐“新”,更不能放松對基礎(chǔ)問題的關(guān)注。
記者了解到,現(xiàn)有類腦計(jì)算系統(tǒng)研究大多聚焦于具體的芯片、工具鏈、應(yīng)用和算法的創(chuàng)新實(shí)現(xiàn),而忽略了從宏觀和抽象層面上對計(jì)算完備性和體系結(jié)構(gòu)的思考。類腦計(jì)算軟硬件間的高度耦合阻礙了它們在獨(dú)立發(fā)展的同時(shí)互相兼容的可能性,如何突破這一局面,擴(kuò)展類腦計(jì)算系統(tǒng)的應(yīng)用場景?這成了上述團(tuán)隊(duì)下決心要解決的重點(diǎn)問題。
“通用計(jì)算領(lǐng)域的圖靈完備性和馮·諾依曼體系結(jié)構(gòu)都是非常基礎(chǔ)、大家也非常熟悉的概念,以至于很多人都不會(huì)意識(shí)到,對于新興的類腦計(jì)算系統(tǒng)領(lǐng)域,這是一個(gè)需要首先解決的問題。”清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系研究員張悠慧說。
施路平也認(rèn)為,當(dāng)前類腦計(jì)算的某些研究走向了一個(gè)極端:過度關(guān)注技術(shù)應(yīng)用,而忽略了對最基礎(chǔ)問題的研究。“這是需要注意和警惕的。很多時(shí)候,如果沒有一個(gè)基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)、方案,只追逐最時(shí)興的應(yīng)用層面的東西,并不足以支持一個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展。”施路平說。
新興研究要關(guān)注新的科學(xué)點(diǎn),還要融合出“新團(tuán)隊(duì)”
而在科研攻關(guān)的過程中,讓團(tuán)隊(duì)成員感到壓力的,不是科學(xué)問題上的挑戰(zhàn),而是來自于如何融合出一個(gè)“新團(tuán)隊(duì)”。這也是當(dāng)前很多新興研究領(lǐng)域面對的困境。
“發(fā)展類腦計(jì)算和人工通用智能,真正的挑戰(zhàn)既不是科學(xué),也不是技術(shù),而是我們的學(xué)科分布使得我們沒有合適的人做這樣的研究。而且,腦科學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué),一個(gè)探索自然世界,一個(gè)更關(guān)注應(yīng)用,它們有不同的文化和語言,目標(biāo)也不一樣,所以多學(xué)科融合尤為關(guān)鍵。”施路平告訴記者,清華大學(xué)類腦計(jì)算研究中心由精儀系、計(jì)算機(jī)、電子、微電子、自動(dòng)化、材料系和醫(yī)學(xué)院7個(gè)院系組成:“我們7個(gè)院系的老師在一起反復(fù)討論,每周半天的時(shí)間,最后我們7年只做了一件事情,叫‘融合、融合再融合’。”
但這位科學(xué)家也坦言,當(dāng)前困擾不少科學(xué)研究的關(guān)鍵點(diǎn)也就在于“融合”這兩個(gè)字:“但在很多時(shí)候,跨學(xué)科交叉堅(jiān)持起來很難,因?yàn)椴煌瑘F(tuán)隊(duì)有自己各自的訴求,短期或長期的。這時(shí)就需要探索一種機(jī)制能夠?qū)⑷擞行У亟Y(jié)合、團(tuán)結(jié)在一起。”
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