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AGI 降临前,都是历史垃圾时间。我们现在拼命争的学历、职位、房子和阶层,等机器真正比人聪明的那天,可能都只剩时代背景。现阶段最重要的,不是赢下旧世界,而是保重身体、别掉队,尽量活到新世界开服。
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AGI 之后的分配难题,是人类当下最无解的问题 但如果 AGI 到来,这个问题是不是就迎刃而解了呢? 或者说,如果 AGI 不能解决人类面临的利益分配难题 我们能称之为 AGI 吗?
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AGI 的普遍定义里,指的是 AI 在大部分领域里达到人类专家水平。 如果 AI 达到了人类专家水平,人还有生活的空间吗? 其实我们可以现在就类比一下 现在有哪些领域,即便有了很多很多的人类专家了,依然需要这些工作呢?
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AGI时代真的要到来了,两三年前大家普遍都是AI生图, 慢慢的就是AI视频,现在AI视频水平大幅度提升了,接下来就是真实世界完全建模 再接下来就算AI生成3D模型
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AGI预测的真相:为什么越懂的人越激进 先说个有意思的现象:越懂技术的人,对AGI的预测越激进。 2020年的时候,预测平台上的中位数还是40年后。ChatGPT一出来,立马变成15-20年。现在呢?2030年,也就是5年内。 黄仁勋说2-3年,Anthropic的CEO说2026年,OpenAI的CEO直接说今年。 这说明什么?距离技术越近的人,越能看到内部的真实进展。他们不是在瞎猜,是在基于他们看到的具体数据做判断。 所以AGI在5年内出现,这不是天方夜谭,而是大概率事件。 但这里有个更深层的问题 AGI的本质是什么?不是什么"人工智能",而是一个比人类更聪明、不知疲劳、计算能力更强的存在。 龙波提到的推荐系统演变很有意思:未来的推荐系统会深入理解你的需求,甚至替你做决策。电商可以自动送货上门,你都不用下单。 这就是AGI的雏形。 问题是,当这样的智能体能够完成大部分人类工作,而且做得更好的时候,我们在讨论什么? 我们在讨论人类存在的意义。 别扯什么"解放人类" 很多人说AGI会解放人类,让我们不再为生计奔波,可以去思考"人真正应该做的事情"。 这话听起来很美好,但问题是:大部分人知道自己"真正应该做的事情"是什么吗? 人类的价值感很大程度上来自于工作、创造、解决问题。当这些都被AGI取代,你觉得人类会变得更有意义,还是会陷入前所未有的存在危机? 这不是悲观主义,这是现实。 ASI才是真正的挑战 AGI只是开始。龙波提到的"涌现"现象很关键:大型模型在规模扩大后会突然展现出不可思议的能力。 第二次"涌现"会带来ASI。大量AGI级别的智能体相互交流、协作、学习,形成一个类似人类社会的智能体系。 时间线是什么?如果AGI在5年内实现,ASI最长10年内就会出现。 ASI带来的"文明加速"是什么概念?10年内达到人类100年的发展水平,20-30年内达到人类200-300年的水平。 这不是科幻小说,这是数学推演的结果。 我们真正应该思考的问题 不是AGI什么时候来,而是: 当AGI比我们更聪明的时候,人类的独特价值在哪里? 当大部分工作被取代的时候,我们如何重新定义成功和价值? 当ASI实现文明加速的时候,人类是参与者还是旁观者? 这些问题,现在就得想清楚。 因为5年后,可能就没时间想了。 说白了,AGI不是技术问题,是哲学问题。不是什么时候来的问题,是我们准备好了没有的问题。 而从目前的讨论水平来看,我们远远没有准备好。 但时间不等人,AGI也不会。 #AI# #AIAgent#
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AGI没有尽头,因为现实世界本身没有尽头 市场上有一个错误的观点认为,只要AGI实现,AI最终就能自动完成从科学研究到芯片设计再到工业制造的一切事情。 而届时AI所需的算力、存储、通信等资源消耗需求就会放缓甚至减少。 这低估了现实世界本身的复杂度。 语言、代码、图片、视频,本质上都属于“高压缩度信息”。token本身就是现实世界经过压缩后的表达。重要的是,现实世界并不是token。真正困难的部分,可能不是语言智能,而是现实世界状态空间本身。 先进制程就是最典型的例子。 有人认为,未来AGI可以通过大世界模型,完整模拟整个先进制程,从而快速迭代芯片、材料、能源系统,最终实现真正意义上的自我递归升级。 但先进制程可能并不是一个能够被完全压缩的系统。 一个现代先进Fab,本质上是一个极端高维、强耦合、连续动态的现实系统。里面同时存在光学、量子效应、热力学、流体、等离子体、材料缺陷、化学反应、机械振动、电网波动、供应链扰动、腔体老化、温度漂移、人工经验。这些系统不仅动态变化,而且跨越多个时间尺度与空间尺度。很多变量甚至无法完整观测。 今天即使TCAD和流程模拟已经极其先进,真正决定良率的,依然是大量经验调参与真实实验。重要的是,先进制程更像天气系统,而不是围棋。围棋是完全规则、完全可观测、离散化的世界。先进制程则是连续、混沌、存在hidden variables,而且误差会不断放大。 有些系统天然存在 computational irreducibility(计算不可约性),这意味着不存在真正的计算捷径。你无法跳过真实演化过程,直接得到最终结果。很多复杂系统,最短描述本身就接近系统本体。 这就是柯尔莫哥洛夫复杂度:如果一个系统无法被大幅压缩,那么想完整模拟它,所需要的信息量和计算量,可能会接近现实系统本身。 这意味着,AI若想真正实现包括模型、芯片、能源系统在内的完全自我迭代,其所需算力,很可能远远超过今天行业的想象。重要的是,这可能不是10倍、100倍的问题,而是多个数量级的问题。因为AI真正困难的部分是现实世界的状态空间。 AGI真正的边界,是现实世界本身。 而现实世界本身,没有尽头。
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@agintender 这都史诗级的灾难了。损失按亿计
硅谷AGI 前沿@agisummitai,首次登陆香港🇭🇰 当硅谷的 AI 浪潮席卷全球,香港将成为新的焦点。🔥 AGI Summit HK 2026 将在香港数码港隆重举行,汇聚全球顶尖 AI 领袖、创新创业者与技术先锋,共同探索人工智能通往未来的关键路径。🤖 主办方:@bayaicircle 联合主办:Tenwings AcceleVator 战略媒体:@MetaEraCN 时间: 2026 年 8 月 13 日(周四)13:00–17:00 地点: @cyberport_hk 一场属于智能时代的思想盛会,即将启幕。 👉立即报名: #AGISummitHK# #AI# #AGI# #Cyberport# #MEGroup# #BayAICircle#
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只有 AGI 能救中国房地产,拿出大跃进的气势扩产存储吧,有多少吃多少。
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随着 AGI 越来越近,模型能力越来越强,具身智能的发展也在突飞猛进。 作为普通人,我觉得从目前的发展来看,不应该盲目期待 AGI。 首要任务应该是先玩玩《赛博朋克 2077》,看一看里面普通人的状态。
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