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從科學(xué)技術(shù)進(jìn)步史看人工智能技術(shù)發(fā)展及趨勢(shì)展望

王耀南   新湘評(píng)論   2025-06-05 09:44:04

在人類文明的演進(jìn)歷程中,科學(xué)技術(shù)始終是推動(dòng)社會(huì)發(fā)展的核心動(dòng)力。回顧歷史,科技進(jìn)步呈現(xiàn)出階段性的特征,每一個(gè)階段都有其標(biāo)志性的技術(shù)突破和創(chuàng)新,這些突破不僅改變了人類的生活方式,也為后續(xù)科技的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

工業(yè)革命時(shí)代(1733~1878)是人類科技發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。1733年,約翰·凱發(fā)明的穿梭織布機(jī),拉開(kāi)了工業(yè)革命的序幕。詹姆士·瓦特對(duì)蒸汽機(jī)的改進(jìn),極大地提高了蒸汽機(jī)的效率,為工業(yè)生產(chǎn)提供強(qiáng)大動(dòng)力支持。

電氣時(shí)代(1879~1946)以一系列重大發(fā)明為標(biāo)志,將人類帶入一個(gè)全新的時(shí)代。1879年,托馬斯·愛(ài)迪生和約瑟夫·斯旺發(fā)明的電燈泡,徹底改變了人類的照明方式。1885年,卡爾·本茨設(shè)計(jì)世界上第一輛內(nèi)燃機(jī)汽車,開(kāi)啟了交通運(yùn)輸領(lǐng)域的新紀(jì)元。1894年,馬可尼發(fā)明的無(wú)線電報(bào),實(shí)現(xiàn)了信息的無(wú)線傳輸,打破了信息傳播的地域限制。1946年,世界上第一臺(tái)電子數(shù)字積分(ENIAC)計(jì)算機(jī)的誕生,它標(biāo)志著人類進(jìn)入了電子計(jì)算機(jī)時(shí)代,為后續(xù)信息技術(shù)的飛速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

電子時(shí)代(1947~1972)見(jiàn)證了電子技術(shù)的飛速發(fā)展。1947年,晶體管在美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室誕生,這一發(fā)明具有革命性意義。1956年,公式翻譯程序語(yǔ)言(FORTRAN)成為第一個(gè)計(jì)算機(jī)編程語(yǔ)言,促進(jìn)了計(jì)算機(jī)應(yīng)用的普及。1968年,第一批使用集成電路的計(jì)算機(jī)(B2500和B3500)誕生,進(jìn)一步提高了計(jì)算機(jī)的性能和可靠性。1969年,美國(guó)國(guó)防部研制出的先導(dǎo)交互網(wǎng)絡(luò)Arpanet,為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

信息時(shí)代(1973~1995)是科技發(fā)展的高速階段。1973年,集成電路技術(shù)突破發(fā)展,使得計(jì)算機(jī)的性能得到了極大提升。1977年,美國(guó)蘋果電腦公司推出蘋果Ⅱ型計(jì)算機(jī),這是第一臺(tái)彩色圖像的個(gè)人電腦;同年,計(jì)算機(jī)首次實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng),標(biāo)志著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)。1993年,美國(guó)英特爾公司開(kāi)發(fā)出最新一代電腦芯片(Pentium),顯著提升了計(jì)算機(jī)的運(yùn)算能力,推動(dòng)了社會(huì)的信息化和數(shù)字化進(jìn)程。

艾倫·麥席森·圖靈

智能時(shí)代(21世紀(jì)以來(lái)),以人工智能技術(shù)為代表的智能技術(shù)正掀起了新的工業(yè)革命浪潮,推動(dòng)人類社會(huì)向智能化時(shí)代加速躍遷。人工智能技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段。①起步發(fā)展期(1943年—20世紀(jì)80年代):1943年,美國(guó)神經(jīng)科學(xué)家麥卡洛克和邏輯學(xué)家皮茨提出神經(jīng)元的數(shù)學(xué)模型,這是現(xiàn)代人工智能學(xué)科的奠基石之一。1950年,艾倫·麥席森·圖靈提出“圖靈測(cè)試”,讓機(jī)器產(chǎn)生智能這一想法開(kāi)始進(jìn)入人們的視野。1956年達(dá)特茅斯會(huì)議召開(kāi)時(shí),與會(huì)者或許未曾意識(shí)到,他們正在啟動(dòng)的不僅是人工智能研究,更是一場(chǎng)重塑人類文明的技術(shù)范式革命。1968年,愛(ài)德華·費(fèi)根鮑姆提出首個(gè)專家系統(tǒng)DENDRAL,并對(duì)知識(shí)庫(kù)給出了初步的定義,這也孕育了后來(lái)的人工智能發(fā)展浪潮。1969年,“符號(hào)主義”代表人物馬文·明斯基的著作《感知器》提出對(duì)XOR線性不可分的問(wèn)題。1980年,在美國(guó)的卡內(nèi)基梅隆大學(xué)召開(kāi)了第一屆機(jī)器學(xué)習(xí)國(guó)際研討會(huì),標(biāo)志著機(jī)器學(xué)習(xí)研究開(kāi)始在全世界興起。1986年,豐田工廠里的焊接機(jī)器人因引入視覺(jué)傳感器開(kāi)始具備環(huán)境感知能力,這標(biāo)志著AI研究從符號(hào)邏輯向感知智能的范式轉(zhuǎn)移。②平穩(wěn)發(fā)展期(20世紀(jì)90年代—2010年):以機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)為代表的人工智能技術(shù)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。1995年,弗拉基米爾·萬(wàn)普尼克提出聯(lián)結(jié)主義經(jīng)典的支持向量機(jī),它在解決小樣本、非線性及高維模式識(shí)別中表現(xiàn)出許多特有的優(yōu)勢(shì),并能夠推廣應(yīng)用到函數(shù)擬合等其他機(jī)器學(xué)習(xí)問(wèn)題中。1995年,弗羅因德和沙皮爾提出了自適應(yīng)提升算法,通過(guò)采用集成學(xué)習(xí)方法,一種串行組合弱學(xué)習(xí)器,以達(dá)到更好的泛化性能。2001年,約翰·拉夫蒂首次提出條件隨機(jī)場(chǎng)模型,這是一種基于貝葉斯理論框架的判別式概率圖模型。2006年,杰弗里·辛頓以及他的學(xué)生魯斯蘭·薩拉赫丁諾夫正式提出了深度學(xué)習(xí)的概念,開(kāi)啟了深度學(xué)習(xí)在學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的浪潮。③快速發(fā)展期(2011年至2016年):進(jìn)入21世紀(jì),以深度學(xué)習(xí)為代表的人工智能技術(shù)得到了快速發(fā)展。2012年,杰弗里·辛頓和他的學(xué)生伊爾亞·蘇茨克維設(shè)計(jì)的AlexNet神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在大規(guī)模圖像視覺(jué)識(shí)別競(jìng)賽大獲全勝,這是史上第一次有模型在大規(guī)模圖像視覺(jué)識(shí)別可視化數(shù)據(jù)集上表現(xiàn)如此出色,并引爆了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究熱情。2013年,牛津大學(xué)視覺(jué)幾何小組提出的用于大規(guī)模圖像識(shí)別的深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),這個(gè)網(wǎng)絡(luò)在大規(guī)模圖像視覺(jué)識(shí)別競(jìng)賽中取得了顯著的成績(jī),證明了深度卷積網(wǎng)絡(luò)在圖像分類任務(wù)中的有效性。2016年,由微軟研究院的何愷明等人提出殘差神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),引入了殘差學(xué)習(xí)的概念,提高神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)表示能力。同年,AlphaGo戰(zhàn)勝韓國(guó)圍棋棋手李世石,標(biāo)志著人工智能在復(fù)雜博弈中的重要突破,后續(xù)被廣泛應(yīng)用于研究、游戲以及算法優(yōu)化等領(lǐng)域。④繁榮發(fā)展期(2017年至2022年):以大模型技術(shù)為代表的人工智能技術(shù)繁榮發(fā)展。2017年,谷歌在論文《Attention is All You Need》中提出變壓器神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),用于文本語(yǔ)言處理序列數(shù)據(jù),OpenAI于2018年提出GPT大模型技術(shù),專注于文本生成任務(wù)。同年,谷歌提出雙向編碼變壓器模型,在多項(xiàng)自然語(yǔ)言理解任務(wù)上取得突破。2019年,OpenAI提出GPT-2模型,通過(guò)對(duì)GPT的升級(jí),使其參數(shù)量更大,生成文本質(zhì)量更高。2020年,谷歌提出的統(tǒng)一文本到文本轉(zhuǎn)換框架T5,將各種自然語(yǔ)言處理任務(wù)轉(zhuǎn)化為文本生成任務(wù)。同年,OpenAI提出參數(shù)量高達(dá)1750億的GPT-3模型,展現(xiàn)出強(qiáng)大的文本生成和少樣本學(xué)習(xí)能力。2022年,DeepMind提出的多模態(tài)模型Flamingo,能夠處理圖像、視頻和文本信息,在少樣本學(xué)習(xí)任務(wù)上表現(xiàn)出色。谷歌開(kāi)發(fā)超大規(guī)模語(yǔ)言模型PaLM,在推理和代碼生成任務(wù)上表現(xiàn)十分出色。⑤爆發(fā)發(fā)展期(2023年至今):具身智能等大模型技術(shù)不斷爆發(fā),改變社會(huì)。2023年,DeepMind團(tuán)隊(duì)用AlphaFold2預(yù)測(cè)出2.3億種蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu),相當(dāng)于將人類百年積累的生物學(xué)認(rèn)知擴(kuò)展了1000倍。OpenAI發(fā)布的GPT-4最新版本,支持多模態(tài)輸入,已能完成文案創(chuàng)作、代碼編寫等復(fù)雜任務(wù)。谷歌發(fā)布RT-2大模型,進(jìn)一步提升機(jī)器人視覺(jué)—語(yǔ)言—?jiǎng)幼髂P偷男阅芎头夯芰?,?shí)現(xiàn)更復(fù)雜的具身智能作業(yè)任務(wù)。2025年1月,杭州深度求索公司推出DeepSeek大模型,在推理、自然語(yǔ)言理解與生成、圖像與視頻分析、語(yǔ)音識(shí)別與合成、個(gè)性化推薦、大數(shù)據(jù)處理與分析、跨模態(tài)學(xué)習(xí)等八大領(lǐng)域表現(xiàn)出色。

未來(lái)十年,人工智能技術(shù)將持續(xù)推動(dòng)社會(huì)變革。基礎(chǔ)大模型的進(jìn)化將突破更多科學(xué)瓶頸。2025年,多模態(tài)大模型將深度融入科研,賦能生物醫(yī)學(xué)、氣象等領(lǐng)域的復(fù)雜問(wèn)題分析。具身智能大模型技術(shù)將開(kāi)啟物理世界探索的新維度。在通往通用人工智能的征途上,我們需要的不僅是更強(qiáng)大的算法,更是對(duì)生命本質(zhì)的敬畏、對(duì)技術(shù)倫理的堅(jiān)守,以及對(duì)人類文明未來(lái)的深邃思考。人工智能終將帶領(lǐng)人類進(jìn)入認(rèn)知革命的新紀(jì)元。

(作者系中國(guó)工程院院士,機(jī)器人視覺(jué)感知與控制技術(shù)國(guó)家工程研究中心主任)

責(zé)編:王敦果

一審:王敦果

二審:蔣茜

三審:周韜

來(lái)源:新湘評(píng)論

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