来源:互联网 更新时间:2026-08-11 09:31
想知道为何萨顿这么说,得先回到2019年,这一年他写了一篇短文《苦涩的教训》。文章只有一页半,但在业内流传很广。
在文内,萨顿总结了一个规律:
所以问题出现了:如今的AI大模型,会是《苦涩的教训》的成功实践,还是即将要被淘汰的方法?
萨顿给的答案是:
萨顿认为现在的模型无法知道事物是好的还是坏的,是比较弱小而且是不可靠的。
萨顿认为未来AI的方向是让智能体进入真实世界,通过行动、观察、得到相应反馈,然后主动产生新知识。他把这个阶段称为“经验时代”。
他说过一句话:“我自己一生都在从经验中学习,我预测经验时代即将到来,欢迎大家来到这个时代。”
其实,人类的知识本来就来自和真实世界的互动,而不是来自别人写好的文本。孩子学习走路,是靠着一次次摔倒又爬起来摸索出来的经验,而不是靠着读《走路指南》。AI未来走的路或许也相似。
萨顿介绍了他最新提出的Oak架构,这个架构有两个抽象能力:
大白话讲就是把发现问题的权利交给智能体,让它自己去拆解问题,寻找解决方案,而不需要人类一步一步指导。
萨顿认为世界模型不能做成低级别的物理模拟器,模型应该能实现高阶的预判能力,比如回答“如果我去XX公司入职了,会快乐吗”等等,而不是简单的模拟物理碰撞。运行方式上,Oak追求持续学习,像小孩子一样在环境中不断更新自己认知,实现自我进步。
基于这些思考,AI可以划分为三类:
萨顿感兴趣的正是第三类,而且他刻意把它和现在流行的智能体区分开。他认为要去创造一个完整的心智,而不是一个用于模式识别、或者做某件特定事情的工具。
WAIC召开的前一周,69岁的萨顿与阿尔伯塔大学博士研究员共同创立了一家新公司——Oak Lab。这家公司的目标很明确,就是要打造一个拥有万亿参数、能够在仅20瓦极低能耗下进行实时学习和规划的智能体。20瓦,正好是人脑的功耗水平。
演讲中,萨顿还提出了一个值得认真思考的问题:
大模型把人类百年积累的知识快速组合输出答案,确实方便。但是,真实的世界是由等待、犹豫、紧张等非符号化的多重体验构成的,基础模型可以帮助人类接近世界,但永远不能替人类经历世界。优秀的模型应该能明确区分知识、推测、未知,不能在知识边界之外随意给出内容。
《苦涩的教训》没有直接指明未来AI的方向是什么,只是提醒我们不要把当下最强的技术当成智能的最终形态。现在的大模型是人类知识的集成者,是百科全书,不是超级智能,也不该被当成超级智能来期待。真正的智能,还在后面——在真实世界的互动里,在一次次的试错中,在那些无法被写成文本的经验里。
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