陶哲轩警示AI发展缺乏理论支撑:黑箱模式难持续,亟需建立科学基础
陶哲轩等多位顶尖学者指出,当前AI发展严重依赖经验主义与算力投入,缺乏坚实的理论支撑,导致模型成功难以复制、失败难以解释,形成“黑箱”困境。辛顿强调AI系统缺乏解释性,Jordan比喻AI发展如同盲目建桥,Rahimi批评当前研究如“炼金术”。尽管工业界通过“大力出奇迹”取得进展,但缺乏理论基础使AI发展充满不确定性。陶哲轩以压缩感知为例,说明理论对技术推广与信任建立的重要性。专家一致认为,唯有构建系统性理论框架,AI才能实现透明、安全与可持续发展。目前已有研究尝试破解黑箱问题,但进展有限。来源:https://mp.weixin.qq.com/s/LyvcOQGrEvqnsg9Cw259Eg
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