第500章 名譽校長 (第1/5頁)
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未來一號超算投入使用後,郝強用它來收集和整理資料,研發“未來ai”。
未來ai可以生成符合人類對話習慣的回覆,即進行對話,也可以識別圖片、影象等任務,也可以應用到公司正在研發的智慧機器人-未來10機器狗的身上。
它將會在更多的領域發揮其重要的作用。
例如,在教育領域,未來ai可以作為智慧輔導系統,為學生學習提供個性化的指導;只要給出題目,就能給出詳細的解答過程。
在醫療領域,未來ai可以作為醫療助手,為醫生提供診斷和治療建議。
在金融領域,未來ai可以作為智慧客服和風險評估工具,提高金融服務的質量和效率。
隨著技術的不斷發展,未來ai也將不斷進步和完善,能夠處理更加複雜的任務和問題。
可以說,未來ai可以做的事情非常多。
以未來ai為基礎,衍生更多專業版本,比如自動駕駛、軍事應用、家庭服務等。
當然,郝強也會給限制一些功能,比如違法的功能。
目前,未來ai專案剛剛開始,就如剛剛懷孕的胎兒一樣,尚未成型。
未來ai的技術架構包括三個主要部分:預訓練模型、fe-tung模型和推理引擎。
預訓練模型是未來ai的基礎,透過學習大量的語料庫來建立語言規則和詞彙知識。
fe-tung模型則是在預訓練模型的基礎上,針對特定的任務進行微調,以適應不同的應用場景。
推理引擎則是用於根據使用者的輸入和模型的引數,計算出生成回覆的機率分佈。
說得簡單一點,
傳統的程式設計方法:需要人類明確地編寫相應的規則來告訴你怎樣區分貓和狗。
程式設計的工作量就非常大,也難覆蓋所有規則。
機器學習(模擬人腦):給計算機提供大量關於貓和狗的圖片,即大資料,每張圖片都標註了是貓還是狗(監督學習)。計算機透過分析這些資料,自己“學習”如何區分貓和狗。
或者,給計算機大量沒有標記的資料,讓計算機自己找出資料中的模式或者結構(非監督學習)。透過資料來訓練模型,使得計算機能夠解決複雜的問題,而不是依賴人類預先設定的規則。
即郝強不想寫程式碼了,想讓機器能自己(輸入)聽到、看到、摸到、聞到、理解並(輸出)做到、說出來、畫出來、表現出來,適應新東西完成複雜的任務不再需要人類干預。
當然,這是全面人工智慧。
未來ai做不到摸、聞等動作,只能聽、看、畫等表現,只能算是半人工智慧。
郝強的目標比較遠,但還是需要一步一步地走。
一天下午,
郝強坐車回到郝府,剛走進大廳,看到大兒子一手拿著餐巾紙,一手捂著鼻子,有些不解:“子墨,你做啥呢?”
旁邊的傭人看到郝強,微鞠躬一下,然後解釋道:“先生,大少爺想給小少爺擦屁股,二夫人就讓他嘗試一下。”
“嗯,這種事就讓小孩體驗一下。”郝強笑了笑。
在郝府有一個規定,只要不涉及孩子的安全,就不要干涉,哪怕孩子摔倒了。
郝子墨看到爸爸回來,小手依然捂著小鼻子,皺著眉頭說:“爸爸,我幫弟弟擦屁股,他拉粑粑了,可臭死了。”
“你這麼大的時候也是一樣的啊。”郝強笑呵呵說道,“所以啊,知道父母養你們不容易了吧。”
郝子墨腦子裡有些疑惑不解,反問道:“爸爸,奶奶說你是她一把屎一把尿把你養大的?是真的嗎?”
那麼臭的東西,爸爸也能吃得下?