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莫拉維克悖論與多模態(tài)AI:邁向機器人認知的新時代

要長高 ? 2024-10-26 15:00 ? 次閱讀
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莫拉維克悖論揭示了人工智能系統(tǒng)在處理高級推理與基本感知運動技能上的巨大差異。對于AI而言,復(fù)雜的邏輯任務(wù)似乎比人類習(xí)以為常的感知運動技能更容易實現(xiàn)。這一悖論凸顯了當(dāng)前AI與人類認知能力之間的鴻溝。

然而,人類作為多模態(tài)生物,通過視覺、語言、聲音、觸覺、味覺和嗅覺等多種感官模式來了解世界,并進行分析、推理和決策。這種多模態(tài)感知與認知能力是人類智能的重要組成部分。

隨著傳感器技術(shù)和AI的演進,機器人也開始配備多模態(tài)傳感器。這些設(shè)備能夠感知周圍環(huán)境,理解自然語言,并通過數(shù)字傳感界面獲得觸覺等多種信息。隨著計算能力的不斷提升,機器人正變得越來越智能。

近年來,Transformer和大語言模型(LLM)的出現(xiàn)推動了多模態(tài)AI的快速發(fā)展。這些模型使得單個模型能夠同時處理和理解多種數(shù)據(jù)類型,從而提高了AI系統(tǒng)的綜合感知能力。例如,CLIP能夠理解與自然語言配對的圖像,DALL·E則能根據(jù)文本描述生成圖像。而GPT-4等模型則進一步提高了人機交互的性能,能夠在音頻、視覺和文本之間實時推理。

2024年,多模態(tài)AI的演進速度進一步加快。OpenAI發(fā)布的Sora能夠根據(jù)文本描述生成逼真的視頻,為構(gòu)建通用世界模擬器提供了可能。而GPT-4o則顯著提高了人機交互的效率和效果,能夠綜合利用多種信息來做出更準確的判斷和決策。

與此同時,谷歌也發(fā)布了Gemini 1.5等模型,將上下文長度大幅擴展,使得AI能夠一次性處理更多信息。谷歌還探討了Project Astra的未來愿景,旨在打造一款能夠處理多模態(tài)信息、理解上下文并在對話中自然交互的通用AI助手。

多模態(tài)AI的發(fā)展為機器人帶來了前所未有的變革。過去,機器人往往只能執(zhí)行單一任務(wù),缺乏學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力。而現(xiàn)在,多模態(tài)LLM有望改變機器人的分析、推理和學(xué)習(xí)能力,使機器人從專用走向通用。這種通用化將推動機器人技術(shù)的規(guī)?;瘧?yīng)用,降低價格,并拓展到更多領(lǐng)域。

然而,要使機器人技術(shù)成為主流,還需要解決能效、安全性和功能安全等問題。Arm處理器作為未來機器人技術(shù)的基石,已廣泛應(yīng)用于機器人領(lǐng)域。Arm認為,機器人腦應(yīng)包括“大腦”和“小腦”,采用異構(gòu)AI計算系統(tǒng)以提供出色的性能、實時響應(yīng)和高能效。此外,還需要操作系統(tǒng)、實時操作系統(tǒng)(RTOS)以及針對機器人定制的Linux發(fā)行版等軟件的支持。

綜上所述,莫拉維克悖論揭示了AI與人類認知能力之間的差異,而多模態(tài)AI的發(fā)展則為機器人帶來了前所未有的變革。隨著技術(shù)的不斷進步和生態(tài)系統(tǒng)的完善,我們有理由相信,未來機器人將成為我們生活中不可或缺的一部分,為人類社會帶來更多的便利和價值。

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