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本文作者: 薩洛 | 2016-12-13 09:28 |
以《機械公敵》為代表的科幻電影中,都表達了未來人類可能會被機器人掌管的擔憂。在耳渲目染下,不少人都堅信奇點(人工智能的智力超過人類)的存在,不過最新的研究報告可能舒緩這方面的擔憂。
來自 Google 的 DeepMind 人工智能實驗室的最新研究報告指出,大腦信號將自動告訴我們人類如何融入社會等級。在制造智慧型機器人過程中,這項研究將會產生巨大幫助,使其了解自身階級定位,從而讓人類始終具備主動權。
為摸清人類如何學習社會等級制度,來自 DeepMind 和倫敦大學學院的科研團隊利用 fMRI 腦掃描儀,邀請了 30 名健康的大學生執(zhí)行一項任務。這項任務就是假設自己畢業(yè)到想要的公司上班,如何才能盡快了解公司現(xiàn)有的權力架構。
他們要求觀察兩名同事之間的「競爭」,并根據(jù)勝出結果來判斷兩者之間的權利大小。在完全了解公司的權力架構后,繪制出這家公司的權利階級。而最終,他們不得不決定在公司內應該為哪個人工作。
「我們發(fā)現(xiàn)這種讓參與者了解團隊中個體權利大小的方式,是貝葉斯推理邏輯的最佳證明。」DeepMind 實驗室的科研專家 Dharshan Kumaran 說道:「基本上你需要評估每個人的權利等級,當你接受到新的訊息(例如兩個人的競爭結果)時候就會自動更新。」
這意味著人們可以通過觀察不同人之間的交互結果并填補缺失部分,就能迅速形成對整個層級等級的理解。
舉例來說,當有人觀察到「Jane」在同「Paul」的競賽中獲勝,又觀察到 Paul 戰(zhàn)勝了很多競賽者,那這樣就能讓他們預估 Jane 的權利有多大。這是因為有新的證據(jù)表明,Paul 盡管是第一場比賽的失敗者,但依然比我們想象中的更為強大。
「相比較作為旁觀者,當身處于某個權利架構中的時候,人類就會使用多種方式學習和展現(xiàn)社會階層。」Kumaran 說道:「人類的腦前額葉,是高度發(fā)達的區(qū)域。該項研究的參與者在了解自己所屬社會團體中人員權利組成的時候,明顯要比了解其他人的社會團體權利結構更加的活躍。這也表明當涉及自我信息的時候人類的特殊天然反應。」
社會互動必須要區(qū)分我們的思想、目標和偏好,而這正式人類所擅長的認知功能。Kumaran 教授說道:「DeepMind 團隊從事神經(jīng)科學研究的部分原因是,我們的終極目標是研發(fā)人工智能并將其應用解決世界上最棘手的問題?!?/p>
「因此我們口中的『智能』的核心之一是,理解我們人類自己是如何學習結構化知識,因此這是我們研究的重點?!惯@項研究成果已經(jīng)在《Neuron》期刊上發(fā)表。
via dailymail
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