类脑智能引领实现通用人工智能或催生重大变革
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人工智能已成为新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力,是未来数十年人类社会发展进步的重要支撑。然而,尽管现阶段的人工智能在机器学习、高性能计算等方面取得了革命性的进步,但距离实现“通用人工智能”,即机器完全模拟人类的自主学习、模式识别、想象创造等活动仍遥不可及。因此,受大脑信息处理机制启发,借鉴脑神经机制和认知行为机制发展类脑智能,已成为近年来人工智能与计算科学领域的研究热点。
类脑计算将引领实现通用人工智能
类脑智能引全球关注
战略竞争日趋白热
类脑智能被视为科研领域“皇冠上的明珠”,已成为全球竞相关注和发展的重要领域。美国、欧盟、日本、澳大利亚等发达国家和地区争相启动了相应的发展计划,以求在大脑机理、类脑算法、计算架构和硬件能力方面实现率先突破。
类脑智能引领实现通用人工智能
或产生深远影响
积极推动发展类脑智能的对策建议
随着脑认知和神经科学的发展,类脑计算将引领新一代的智能革命,助推实现通用人工智能。因此,大力推进类脑智能研究、构建适合类脑智能研究的大环境以及促进类脑计算研究成果的实质性转化,对增强国家综合竞争力,保障科技、国防、公共安全和推动经济建设具有重大意义。基于此,提出以下建议。
重视脑科学领域前沿核心技术的基础研究
脑科学基础研究是驱动类脑智能创新发展的源头,对大脑生物学机理和运行机制的认识为类脑计算奠定了技术基础,并在一定程度上直接决定了类脑计算的发展上限,甚至有可能进一步形成类脑计算的技术代差。因此,我国发展类脑计算的首要任务就是要加强对大脑多尺度生物学结构和信息处理机制的基础研究,以此启发构建模拟大脑认知功能的计算模型,为类脑计算提供有力支撑。
持续加强现有类脑科研平台学科融合的开放力度
类脑智能研究依赖于人工智能、计算机科学、脑与神经科学、工程学、材料学等多个学科的高度融合汇聚创新。只有坚持开放的研究环境,使上述学科实现深度实质性融合协同以及相互借鉴与启发,才有希望突破机器智能发展的瓶颈,实现具有通用认知能力的人工智能。我国已建成的国家级类脑智能技术实验室、高校内设立的类脑计算研究中心以及科研机构建立的类脑研究平台,应持续加强学科融合的开放力度,建立存量资源整合与新增资源共享机制,整合脑科学与类脑研究领域优势资源,实现类脑智能的创新研究。
类脑智能是一门专业跨度大、集成度高、综合性强的新兴学科,在人才培养的过程中应大胆探索构建新学科教学体系,主动改革传统的学科设置和评价模式,积极鼓励学校内部、学校之间、科研院所之间开展多层次跨学科合作,引导学生开展跨学科学习和研究。高校与研究机构应积极探索建立人才互补与双聘双赢机制、联合招生与人才培养机制、产业界技术人才引入机制等,主动适应类脑人才培养需求。
作者丨肖尧