谷歌 AlphaGo 橫掃亞洲圍棋頂尖高手之余,也將 AI 人工智能的概念推廣至全球。近兩年科技公司不是已經(jīng)「All in AI」,就是正在「All in AI」的路上。人工智能想要達(dá)到人類的智力,正如 AI 背后的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模仿的是人類大腦的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),腦神經(jīng)科學(xué)的發(fā)展,對人工智能技術(shù)有著巨大影響。
11 月 12 日,極客公園前沿社活動邀請到認(rèn)知神經(jīng)科學(xué)之父邁克爾·加扎尼加(Michael S. Gazzaniga)教授,與暴風(fēng)集團(tuán)董事長&CEO 馮鑫、豆瓣創(chuàng)始人&CEO 阿北、和緩醫(yī)療董事長&CEO 李宇、航旅縱橫創(chuàng)始人薄滿輝等嘉賓一起分享腦科學(xué)的現(xiàn)在和未來。此次近場研究還特別邀請到 ThinkPad 作為前沿社思考伙伴,一同感受思考的碰撞,共同見證時(shí)代的進(jìn)化。
加扎尼加教授表示,腦神經(jīng)科學(xué)研究的挑戰(zhàn)在于簡單動作的背后是無窮的排列組合。例如,一個簡單的勾勾手指的動作,只需要 300 個神經(jīng)元即可完成。但是,同樣的動作,同樣的 300 個神經(jīng)元,它們完成這個動作的排列組合卻有 2 萬個之多。
現(xiàn)在用于人工智能的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的原型,來自之前腦科學(xué)專家對人類大腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的理解。目前,新的「光遺傳學(xué)」(Optogenetics)能夠模擬并提取單個神經(jīng)元的計(jì)算,以及神經(jīng)元線路和神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算能力。如果技術(shù)成熟,意味現(xiàn)有的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)將面臨革新。
硅谷巨頭如伊隆·馬斯克和馬克·扎克伯格,都在近年來開始投入到腦機(jī)接口(BMI Brain Machine Interface)技術(shù)的研發(fā)中。其中,植入式腦機(jī)接口雖然有效,但是由于對人類大腦會產(chǎn)生較強(qiáng)的傷害,并且容易被大腦排斥而困難重重。加扎尼加介紹了一種新的技術(shù),創(chuàng)造一個模仿大腦的液態(tài)環(huán)境,在這樣一個液態(tài)環(huán)境中,電子信號和神經(jīng)元的交換或許將更為自由和安全——這將改變腦機(jī)接口技術(shù)的進(jìn)程,甚至改變未來計(jì)算機(jī)的架構(gòu)。
下面來看看認(rèn)知神經(jīng)科學(xué)之父邁克爾·加扎尼加教授的分享精華:
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神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
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人工智能
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