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專訪鄂維南院士:中國AI發(fā)展亟需有效的頂層設計,推動原始創(chuàng)新

澎湃新聞記者 張靜
2023-02-27 07:51
來源:澎湃新聞
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·鄂維南認為,當前,國家對于人工智能研究還缺乏有效的頂層設計,人工智能的發(fā)展總是容易跟著別人走?!坝械膶<曳浅I瞄L解讀國外的東西,但國外下一步會出來什么東西,他們腦子里面沒有概念。”國內人工智能的創(chuàng)新與國外相比仍有很大差距,跟著別人的路徑走也許可以走5年、10年,但從長遠來看,還是要建立底層能力,包括算法、系統(tǒng)、數據等能力,同時打破人為的壁壘。

中國科學院院士、北京大學教授、上海算法創(chuàng)新研究院院長鄂維南在2023全球人工智能開發(fā)者先鋒大會期間講話。

當被問到ChatGPT,世界頂級應用數學專家鄂維南習慣性伸手扶著下巴思考,他直言仍未想清楚ChatGPT。數學背景出身的鄂維南在研究機器學習時具有得天獨厚的優(yōu)勢,在他眼里,深度學習就是解決高維函數問題,但ChatGPT和以往從函數角度思考問題不同。

2月24日,在2023全球人工智能開發(fā)者先鋒大會召開前夕,中國科學院院士、北京大學教授、上海算法創(chuàng)新研究院院長鄂維南在接受澎湃科技(www.dbgt.com.cn)專訪時表示,當前人工智能的發(fā)展存在跟風,中國目前仍然缺乏原始創(chuàng)新的環(huán)境和生態(tài),尚未形成原始創(chuàng)新的文化。從國家層面來講,人工智能的發(fā)展需要建立有效的頂層設計,這是核心問題。這一頂層設計要能夠打破壁壘,推動原始創(chuàng)新,促進數據流通,讓更多數據被有效運用起來。

鄂維南1982年畢業(yè)于中國科學技術大學數學系,1985年獲中國科學院計算中心碩士學位,1989年獲美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)博士學位。其主要研究方向包括機器學習、計算數學、應用數學,及其在化學、材料科學和流體力學中的應用。

從天上回到人間

1978年,15歲的鄂維南進入中國科學技術大學數學系,接受純數學教育。當時他有兩個選擇,一是去少年班,二是去數學系。“那時候的少年班是風口浪尖”,他更愿意選擇更加低調的數學系,純數學的美妙也吸引著他。

1982年春節(jié),鄂維南回到江蘇農村老家過年,從學校里“不食人間煙火”的純數學回歸現實生活,他覺得自己是從天上回到了人間,“我還是應該在人間生活,所以我應該做人間的事情?!倍蹙S南說,他希望自己所做的工作真正有用,而不僅僅是高深,他要轉戰(zhàn)研究應用數學。

這是一個倉促的決定,下決心后的第二天,鄂維南就報考研究生。但當時的他對應用數學沒有半點了解,只知道“數學”前加了“應用”兩個字,感覺“應該是有用的”。他在應用數學這條路上也打過兩次退堂鼓,但最終還是堅持了下來,“我努力了很多年,都沒覺得我做的東西真的有用。說起來好像我做的東西也有用,別人也在用,但實際上并不是真正的有用?!?/p>

應用數學的前途并不明朗,而鄂維南從2004年開始推動研究大數據中的算法,10年過去依然沒什么動靜。但他知道,大數據太重要了,于是決定自己改行研究大數據。從2014年起,他走上了機器學習的研究道路。

數學背景出身的鄂維南在研究機器學習時具有得天獨厚的優(yōu)勢。他開始研究機器學習時就發(fā)現,“這實際上就是在解決高維函數問題,以前在科學計算里碰到的那些困難其實可以通過機器學習解決?!边@讓他真正走出自己的困境,找到了研究的應用前景。他剖析自己,“我的內心深處是屬于入世的,想跟社會跟技術產生一點聯系,我不是那種能一輩子待在象牙塔里的人。”盡管這條路走得艱難,改學應用數學看上去很草率,但因為這個內心追求,他一直堅持要做真正有用的研究。

機器學習能夠幫助解決科學中的問題,這就是鄂維南從2016年開始推動的AI for Science,將機器學習引入科學建模能夠賦予科學家意想不到的能力。謀劃了兩年后,2018年,由鄂維南等人在北京大學策劃組織的討論會中,AI for Science這一概念首次被明確提出。

近年來,人工智能的發(fā)展主要有兩大趨勢,一是大規(guī)模預訓練模型流行,它可以完成多任務學習,ChatGPT的出現證明這條路已經走通。二是AI for Science形成共識,它可以改變科研范式,打破學科與學科之間的界限以及研究與產業(yè)之間的界限,影響實體經濟,催生新的應用場景,未來有助于生物制藥、材料設計等領域的系統(tǒng)化發(fā)展,而不再是靠猜、經驗或者試錯。

鄂維南認為,化學、材料、電子工程、化學工程等傳統(tǒng)科學領域將是人工智能更大的主戰(zhàn)場。AI for Science能夠讓科學家從整體的眼光來看待科學。目前鄂維南正為推動AI for Science打牢模型、實驗工具和知識庫的技術基礎。任何學科都需要用到量子力學、牛頓力學、電磁場理論等基本原理,光譜、質譜、電子掃描儀等實驗手段,以及以往積累起來的數據庫、知識庫。AI for Science的前提是扎實鞏固這些基礎,才有可能提供一種新的科研能力。

目前仍然缺乏原始創(chuàng)新的環(huán)境和生態(tài)

從圍棋人工智能程序AlphaGo、預測蛋白質結構的AlphaFold,到最近的聊天機器人ChatGPT,都引起了人們對人工智能的極大關注,這些原創(chuàng)性研究也都最先來自于國外、從企業(yè)走出而非高校。

當前,中國人工智能發(fā)展擁有大量基礎人才和廣泛應用場景,數據量巨大,場景極具挑戰(zhàn)。鄂維南說,理想的情況是利用挑戰(zhàn)性場景推動底層算法和系統(tǒng)的原始創(chuàng)新,但實際情況是大家的注意力卻集中在應用和跟風上,眼下的ChatGPT就是一個明顯案例。

頭部大企業(yè)不缺乏資源,但以一己之力推動技術根本革新的格局仍然缺少。從國外借鑒和復制原創(chuàng)思想并從商業(yè)模式上創(chuàng)新已成為國內發(fā)展的普遍模式。盡管國家層面在努力推進原始創(chuàng)新,但真正的創(chuàng)新主體還沒有很好響應。

在鄂維南看來,中國目前仍然缺乏原始創(chuàng)新的環(huán)境和生態(tài),尚未形成原始創(chuàng)新的文化。原始創(chuàng)新的文化提倡做出與眾不同的研究,而“在中國,有這樣想法的人太少了”。鄂維南在美國生活了35年,1999年來到普林斯頓大學,35歲的他是當時普林斯頓大學數學系最年輕的正教授?!霸谄樟炙诡D大學數學系,要是做跟別人一樣的東西,那就會被鄙視,別人瞧不上你。”

鄂維南認為,當前,國家對于人工智能研究還缺乏有效的頂層設計,人工智能的發(fā)展總是容易跟著別人走?!坝械膶<曳浅I瞄L解讀國外的東西,但國外下一步會出來什么東西,他們腦子里面沒有概念?!眹鴥热斯ぶ悄艿膭?chuàng)新與國外相比仍有很大差距,跟著別人的路徑走也許可以走5年、10年,但從長遠來看,還是要建立底層能力,包括算法、系統(tǒng)、數據等能力,同時打破人為的壁壘。未來,人工智能如果要做出“頂天立地”的成果,“立地”的核心就要追求精益求精的態(tài)度,更難的“頂天”要注重底層創(chuàng)新的文化和積累。

原始創(chuàng)新來自于擁有原始創(chuàng)新能力的人才。鄂維南表示,未來,原始創(chuàng)新人才需要具備三種能力,一是具備“第一性原理”思維能力和抽象思維能力,二是能夠抓住復雜問題的本質,三是解決問題的能力?!罢f到底就是三個學科:物理、數學、計算機。底層能力的培養(yǎng),就是要把基本的數學基礎、物理基礎和計算機基礎打好。”

“有了解決問題的決心,技術就不會成為障礙?!倍蹙S南表示,最重要的是培養(yǎng)價值觀,培養(yǎng)想真正解決問題的人、想為社會做貢獻的人,而不是想走捷徑、為自己的小目標來設計最佳方案的人。他建議年輕人做實事,想清楚自己一輩子究竟要做什么,而非隨波逐流、為外部環(huán)境所干擾。

 

    責任編輯:鄭潔
    校對:張艷
    澎湃新聞報料:021-962866
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