人工智能|OpenAI雄心勃勃的机器人计划失败了:强化学习没法用?( 二 )


这条路线上的代表成果就是DALL-E,这是一个 120 亿参数的文本 - 图像引擎,本质上是一个视觉创意生成器,称为「图像版 GPT-3」。DALL-E 能够结合不同的想法来合成物体,其中一些物体在现实世界中不太可能存在——比如蜗牛和竖琴的混合体。


【 人工智能|OpenAI雄心勃勃的机器人计划失败了:强化学习没法用?】
人工智能|OpenAI雄心勃勃的机器人计划失败了:强化学习没法用?
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Brockman 和 Altman 十分相信 AGI 将能够掌握比任何人都多的领域知识,特别是识别人类专家无法掌握的复杂的、跨学科的联系。此外他们预测,社会科学等相关领域的研究者如果与部署的 AGI「密切合作」,有助于解决气候变化、医疗保健和教育方面的长期挑战。
Zaremba 断言,预训练是创建大型复杂 AI 系统的一种特别强大的技术。预训练有助于模型学习可在目标任务上重用的通用特征,以提高其准确性。GitHub 最近推出了代码生成工具 Copilot,在 OpenAI 开发其支撑模型 Codex 的过程中,预训练起到了重要作用。GitHub Copilot 提供代码建议的服务适用于 Microsoft Visual Studio 等开发环境中的整行代码。Codex 是 OpenAI GPT-3 的微调版本。



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「我相信预训练能够让模型在提升相同智能能力的情况下,成本仅用原方法的 1100。」Zaremba 说道。
说点儿现实的因素
深入思考,OpenAI 放弃机器人技术可能反映了该公司面临的经济现实。随着研发成本的增加, DeepMind 近年来也经历了类似的转变 ,从有声望的项目转向商业应用——例如蛋白质形状预测。
众所周知,机器人技术是一个成本高昂的领域。由于经济原因进行大规模变动的机器人公司并不是个例:
比如工业机器人公司 Rethink Robotics 在试图寻找收购方失败后数月关门大吉;本田 Asimo 机器人在 2018 年宣布终止开发;就连业内领先的波士顿动力公司近年来也是多次易主,在韩国现代汽车集团以 11 亿美元收购控股权之前,2014 年曾被谷歌以 30 亿美元的价格收购,2017 年又被软银收购。
一年前,微软宣布向 OpenAI 投资 10 亿美元共同开发微软 Azure 云平台的新技术。作为交换,OpenAI 同意将其部分知识产权许可给微软,并且在开发下一代计算硬件时用 Azure 训练和运行 AI 模型。
之后的几个月里,OpenAI 发布了一个 Microsoft Azure 驱动的 API,允许开发人员探索 GPT-3 的功能。GPT-3 现在已被众多业内开发者在 300 多个不同的应用程序中使用,平均每天产生 45 亿个单词。2020 年底,微软宣布将独家许可 GPT-3 为客户开发和交付 AI 解决方案,以及创建利用自然语言生成能力的新产品。最近,微软又宣布 GPT-3 将与 Power Apps「深度」集成。
而 DALL-E、Jukebox 等项目也具有明显的商用价值,OpenAI 预测 DALL-E 有一天甚至可以强大到取代 3D 渲染引擎。
在这些商业动向的背后,是机器人商业化场景落地难的实际现状。在 AI 产业落地面临复杂场景挑战的今天,对于 OpenAI 来说,放弃成本高昂且研发成果匮乏的机器人研究团队,也许是一个长远的明智选择。
参考链接:https:venturebeat.com20210716openai-disbands-its-robotics-research-team
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