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動點科技 32分鐘前

AI 能否從虛擬空間走進現實生活?李飛飛想用空間智能告訴我們答案

Landing AI 本期論點:空間智能,是 AI 走向通用化過程中的下一個關鍵前沿。

語言模型讓我們對話世界,圖像模型讓我們感知世界,而空間模型將決定我們能否在世界中行動。李飛飛與 World Labs 的新冒險,或許將決定下一個 AI 平臺級變革的起點。

當大語言模型風靡全球、生成式 AI 深度嵌入日常生活,從搜索、寫作到編程,無一不在改變人類的思維與表達方式。然而,在 AI 社區的一場爐邊對談中,李飛飛卻拋出了一個更具挑戰性的問題:" 我們有沒有忘了,AI 其實生活在世界里?"

近期,在 YC 舉辦的一場線下活動,作為到場嘉賓,斯坦福大學教授、前 Google Cloud 首席科學家李飛飛分享了她的最新判斷:真正的通用人工智能(AGI),不僅要能處理語言和圖像,還必須具備理解和模擬物理世界的能力。她將這個能力稱為 " 空間智能 "(spatial intelligence),并將其定義為未來 AI 最關鍵、也是最艱難的一道關卡。

注:本文由 ChatGPT 4o 整理

從 ImageNet 到 World Labs:她始終走在數據前面

李飛飛的技術理想從未脫離現實世界的結構。早在 2007 年,她便在普林斯頓大學發起 ImageNet 項目,幾乎 " 下載了整座互聯網 " 的圖像,用于構建一個千萬級規模的圖像識別數據庫。她在對談中回憶:" 那時候所有人都在研究算法,我選擇去研究數據,因為我們需要世界的樣本。"

ImageNet 成功激活了深度學習的潛力,也讓 " 數據即燃料 " 的范式成為主流。AlexNet 在 2012 年 ILSVRC 比賽中的驚艷表現,證明了大規模有標簽數據與神經網絡結合的威力。

如今,十五年過去,李飛飛再次投身 " 數據建模 " 的一線,但這次瞄準的是一個維度更高、結構更復雜的對象——三維世界。她創立的創業公司 World Labs,正致力于構建新一代 " 世界模型 "(world models),目標是在虛擬空間中重建、模擬甚至生成一個可供 AI 感知、理解與操作的三維環境。" 我稱它為第三代基礎模型:語言是第一代,圖像是第二代,世界才是終極場景。" 她說。

空間智能為何如此艱難?

在對談中,李飛飛以極簡的方式解釋了空間智能的根本難題:" 語言是一維的序列,圖像是二維的像素網格,而世界,是 3D + 時間的連續體。"

她將挑戰總結為三個層級。首先是 " 維度爆炸 ",語言模型處理的是 token 序列,而空間建模需要理解三維結構及其隨時間變化的動態屬性,數據維度與計算復雜度指數上升。

第二個挑戰是 " 感知病態性 "。我們的視覺系統只能獲取二維投影,例如攝像頭拍下的是一幅圖像,但 AI 卻要基于這個圖像還原出完整場景的三維結構,包括被遮擋的部分、物體之間的相對位置與大小。這在數學上就是一個 " 病態問題 " ——小誤差會被無限放大。

第三個層級是 " 生成與重建的統一 "。李飛飛指出,空間智能模型既要能重建已知場景,也要像生成模型那樣 " 幻想 " 未知結構,從掃描現實到虛擬合成,兩端之間是一個連續譜。語言模型可以靠大規模爬蟲數據做訓練,但世界數據 " 藏在人類大腦里 ",難以抓取、組織與標注。

因此,World Labs 選擇采用 " 混合式數據策略 " ——人工采集現實場景數據、合成訓練數據,并引入物理與語義先驗,用小而精、結構性強的數據替代純粹的規模驅動。

World Labs 要解決什么問題?

在對談中,李飛飛強調,World Labs 的目標是構建一種 " 既能看見世界、又能想象世界 " 的 AI 能力。她將這種能力稱為 " 生成 - 感知一體化 "(generative-perceptual symmetry),區別于過去那種將計算機視覺與生成模型分離對待的做法。

她舉例說,在一個真實的廚房里,AI 不僅要識別出 " 鍋 "" 勺子 "" 灶臺 ",還要理解空間結構,比如 " 鍋在灶臺上,勺子在鍋里 ",并推理 " 如果移動鍋的位置,勺子也會被帶動 "。這些空間邏輯不僅依賴圖像識別,更需要物理模擬能力和空間推理能力。

World Labs 因此不是在做 " 圖像模型的升級版 ",而是在打造一個真正用于智能體(agents)運行的世界模型底座——無論是機器人、自動駕駛系統,還是沉浸式 XR 環境,通通需要它。

她也明確提到,World Labs 的第一代產品可能會聚焦 " 場景級 3D 模型生成 " 與 " 任務導向式世界模擬平臺 ",服務方向包括家庭機器人、工業制造、空間教學與虛擬現實等多個垂直領域。

為什么 AGI 離不開空間智能?

在當前 AI 技術熱點依然集中在語言模型的背景下,李飛飛的判斷顯得尤為清醒:"LLM 只解決了智能的一部分,那是抽象層。真正的智能,還要落地。" 她指出,幾乎所有的通用智能應用——無論是自動駕駛、送餐機器人,還是未來的 AI 助理——都涉及對空間環境的理解與應對。

她分析稱,通用語言模型解決的是知識表達問題,而空間智能解決的是生存與行動問題。后者才是構建 Agent 的關鍵基底。如果沒有空間建模,所有的 " 行動建議 " 都只是紙上談兵。

她進一步援引當前幾項趨勢作為佐證:OpenAI 與 Jony Ive 合作開發的新一代 AI Agent 產品,正在探索具備感知能力的硬件形態;DeepMind 推出的 DreamerV3 模型強調從感知到想象到行動的閉環學習;而 GNN(圖神經網絡)與 RLHF(人類反饋強化學習)正在強化 AI 對 " 物理世界中關系 " 的理解力。

"AGI 的下一步,不在于更聰明的語言模型,而在于更可靠的世界模型。" 她總結道。

從科研到創業:她為何總走 " 最難的那條路 "?

對李飛飛來說,World Labs 并非她第一次站在未知前沿。她在分享中坦言,從讀博時期在幾乎沒有導師支持的環境中堅持計算機視覺,到 ImageNet 建設初期幾乎沒人相信數據驅動方法,她早已習慣了 " 沒有人鋪路的地方自己開一條路 "。

" 我尊重知識,也尊重勇氣。" 她說。在 World Labs,她堅持的唯一標準是:" 找那種不怕困難、不怕沒人認同的人。" 她稱之為 "intellectual fearlessness",一種在沒有路線圖的情況下也能長期投身于構建工作中的精神。

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