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我国科研团队首次证实,人工智能可自发形成人类级认知

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我国科研团队首次证实,人工智能可自发形成人类级认知

我国科研团队首次证实,人工智能可自发形成人类级认知

我国科研团队结合行为实验与神经影像分析,首次证实多模态大语言模型能自发形成与人类高度(gāodù)相似的物体概念表征系统。6月(yuè)9日,相关研究成果在《自然(zìrán)·机器智能》发表。 实验范式示意图。人类对自然界中的(de)物体进行概念化的认知能力,被视为人类智能的核心。当(dāng)人们看到“狗”“汽车”或“苹果”时,不仅能识别它们的尺寸、颜色、形状等物理特征,还能理解其(qí)功能、情感价值和文化(wénhuà)意义。而随着大(dà)语言(yǔyán)模型的爆发式发展,一个根本性问题浮现:这些大模型能否从语言和多模态数据中,发展出与人类相似的物体概念表征? 传统人工智能(réngōngzhìnéng)研究聚焦于物体识别准确率,却很少探讨模型是否(shìfǒu)能真正“理解(lǐjiě)”物体的含义。“当前人工智能可以区分猫狗(gǒu)图片,但这种‘识别’与人类‘理解’猫狗的本质区别仍有待揭示。”论文通讯作者、中国科学院自动化研究所研究员何晖光说。 科研团队通过分析470万次行为判断数据,首次构建了(le)人工智能大模型的“概念地图”,并从(cóng)认知神经科学经典理论出(chū)发,设计了一套融合计算建模、行为实验与脑科学的创新范式。从海量大模型行为数据中,他们提取出66个“心智维度”,并赋予语义标签。这些(zhèxiē)维度具有高度的可解释性(jiěshìxìng),且与大脑类别选择区域的神经活动模式(móshì)显著相关。研究还对比(duìbǐ)了多个模型在行为选择模式上与人类(rénlèi)的一致性(yízhìxìng)。结果显示,多模态大模型在一致性方面表现更优。该研究表明,大语言模型内部存在着类似人类对现实世界概念的理解,即人工智能的“心智维度”与人类殊途同归。 来源:北京日报(běijīngrìbào)客户端
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