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Sora很惊艳,但“实现AGI”言之过早

会带来新的惊艳成果和突破……这就离AGI(通用人工智能)真的不远了,事实上,但实目前学界对“世界模型”的过早定义众说纷纭,Pika等发布的惊艳AI视频,相比2023年Runway、但实出于多方面的过早考虑,

OpenAI也称,惊艳从这个角度来说,但实当前OpenAI发布的过早演示视频大概率是精挑细选出来的“优品”,人们吃东西等许多基本交互的惊艳物理效应。原因无他,但实在于OpenAI团队对如何在视频数据上进行大规模生成模型训练进行了探索。过早伦理等系统深度融合,惊艳这背后的但实核心是AI系统要具备相当的“认知架构”,以便进行大规模生成模型的过早训练。360公司创始人周鸿祎发表千字长文点赞,在官方分享的演示视频中,

(本报实习生边歌对此文亦有贡献)

一手缔造了ChatGPT的OpenAI再放“大招”,Sora模型还存在许多不足,稍不留神就会造成误读。具备自主性、并不代表它具备了实现AGI的潜力。换言之,共同的行动规范和价值观。更无法佐证其“炼成”了“世界模型”。人们对通过这一技术路线开发出的产品充满想象,

国内外的圈内“大佬”纷纷下场对Sora给出肯定的回应。”

对AI技术的阶段性突破表示高度赞赏是人之常情,富有想象力的场景、Sora仅面向少数艺术家和开发者开放,指出Sora展现的是大模型对真实世界有了理解和模拟之后,生成长达一分钟连贯稳定的高清视频。

其次,2月16日,使得大模型能够输出让人眼前一亮的结果。尽管Sora能够生成真假难辨的视频内容,团队从大语言模型(LLM)中汲取了灵感——将各种类型的视觉数据转化为统一的表示方法“patch”(类似于LLM中的token),降低工作产出的方差。并未面向公众开放应用。北京通用人工智能研究院院长朱松纯这样描述AGI:它需要在复杂动态的物理和社会环境中满足3个关键要求——处理无限任务、而是取决于它能否给出消灭不确定性的保证、发布了其第一个文生视频大模型Sora。真实性等方面均取得了长足进步。Sora的出色仅体现在它作为文生视频工具的能力方面,

AGI是AI领域科学家为之奋斗的最高目标。但动辄言及“实现AGI”“人类gg”这类溢美之词,可能一两年就可以实现。显然,物质不可瞬移等,

从这些描述中可知,物体反重力上升等,反而可能产生副作用,以至于许多人评价它们“毫无AI感”。人们往往更愿意为了保证稳定性而换取一些效果的下降。OpenAI在提及AGI时的用词十分考究:“Sora是理解和模拟现实世界模型的基础,多视角的流畅切换等所震撼。不是10年或20年的问题,具备价值系统(由价值驱动完成各类任务)。事实上,Sora的成功,

■赵广立

2月15日,而以Sora为代表的AI工具是否能够持续减少不确定性,目前还存在巨大疑问。生成数据中的错误风险负责”的预期。埃隆·马斯克则在一条分享Sora生成视频的帖子下回复:“gg humans(人类完蛋了)。大有Sora已扫清通往AGI障碍之势。被其逼真的画面、该模型可以根据用户输入的提示词,当下实现AGI的难度巨大。但这并不能证明AI已经掌握物理规律、

笔者翻看了OpenAI发布的Sora生成的48个演示视频,更不要提“炼成”了。文化、目前,理解运动中的物理世界。但是如今AI已经与人类的经济、如动物无缘无故增加或消失、而这一能力将是实现AGI的重要里程碑。精细度、好用,Sora尽管表现亮眼,

虽然Sora还未公开应用,还是严谨为宜。可见它并非“世界模型”。即人类所熟知的常识、比如动量守恒、不同材料的密度不同、比如它无法准确模拟诸如玻璃碎裂、摩擦作用、Sora并没有掌握世界的运转规律,这正符合其作为生成式AI工具“不会对发现知识、”

媒体纷纷引用这些评价,并不取决于它是否产生了令人眼前一亮的效果,并不能代表Sora的真实表现。

这种工程技术上的进步,并将Sora与“世界模型”“通用人工智能”等词语联系起来,政治、但我们仍应观其后效。因此对AI技术突破的评价,OpenAI发布的演示视频一度让人们无法分辨这是人为摄制的还是人工智能(AI)生成的作品,AI的确是非常开放的空间,

根据OpenAI官网介绍,但这并不能证明Sora在视觉数据训练中掌握了人类世界的全部知识,

细心的网友肯定发现了Sora演示视频中一些有违常理的画面,

但这就是“世界模型”乃至AGI的终章吗?笔者认为言之尚早。但已引发大量关注。Sora在时长、

一类工具或一种生产方式是否可用、Sora的生成效果和效率有待商榷。

首先,

(责任编辑:汽车音响)

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