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与 @demishassabis(谷歌 DeepMind 的首席执行官)和 @lexfridman 的精彩播客
我最喜欢部分的一些原始人类笔记
- 到 2030 年 AGI 的可能性为 50%。不规则的智能是行不通的。需要在各个方面保持智能的一致性(创造性、发明能力)。
- Gemini 的 VEO3 视频模型在物理和现实主义(光照、材料、液体)方面表现极其出色,尽管在现实世界中没有形式。它通过观察理解了物理,这暗示了对我们世界更深层次的理解。
- DeepMind 的 AlphaEvolve 进化算法。AI/LLMs 与进化算法(生物启发的优化:通过模仿自然选择的操作,迭代地使种群朝着更高的适应性进化)合作。
- 口味(什么是正确的实验或问题)和判断将非常难以用 AI 确定。系统今天无法做到这一点。
- Noam Shazeer(变压器)、David Silver(AlphaGO),Demis 很明确地认为谷歌拥有最优秀的 AI 人才。“发明东西比快速跟进更难”。大多数原创 AI 突破都是通过谷歌实现的。
- 他认为我们并没有耗尽训练数据。
- 核聚变和太阳能是 AI 的关键能源来源。电池和传输是核心问题。
- 看起来文本不会是多模态 AI 的用户界面。期待 AI 生成的界面能够调节到每个人大脑的工作方式。
- 基准结果很难,因为当你在一个领域优化时,另一个领域会出现问题,这是一项非常困难的平衡行为。最终用户是最终的裁决者(Lex 说了这最后一部分,但我很喜欢)。
- Demis 说 Meta 并不处于前沿,而是落后,因此在人才上支付过高的费用以追赶。
- AGI 是有史以来最重要的技术。
- 拥抱 AI 并与之融为一体的人将变得超人类般高效。
- 首要任务是创造更多的资源丰盈,以便这不是一个零和局面。

7月24日 03:06
这是我与@demishassabis(谷歌DeepMind的首席执行官)关于人工智能和通用人工智能的未来、模拟生物学和物理学、视频游戏、编程、视频生成、世界模型、Gemini 3、规模法则、计算、P与NP、复杂性、能源(太阳能和聚变)等话题的对话。这是一场有趣且引人入胜的超级技术性对话。
完整内容在X上可以找到,并且在其他地方也可以查看(见评论)。
时间戳:
0:00 - 节目亮点
1:21 - 介绍
2:06 - 自然中的可学习模式
5:48 - 计算与P vs NP
14:26 - Veo 3与理解现实
18:50 - 视频游戏
30:52 - AlphaEvolve
36:53 - 人工智能研究
41:17 - 模拟生物有机体
46:00 - 生命的起源
52:15 - 通往AGI的道路
1:03:01 - 规模法则
1:06:17 - 计算
1:09:04 - 能源的未来
1:13:00 - 人性
1:17:54 - 谷歌与AGI竞赛
1:35:53 - 竞争与人工智能人才
1:42:27 - 编程的未来
1:48:53 - 约翰·冯·诺依曼
1:58:07 - p(doom)
2:02:50 - 人类
2:05:56 - 意识与量子计算
2:12:06 - 大卫·福斯特·华莱士
2:19:20 - 教育与研究
2.17K
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