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智能机器有望超越人类吗

2016-05-31杨先碧

生命与灾害 2016年4期
关键词:人脑神经细胞处理器

杨先碧



智能机器有望超越人类吗

杨先碧

最近,人机围棋大战吸引了公众的眼球。其实,大家如此关注“人机大战”,在乎的不是棋局的结果,而是随着人工智能的不断进步,人们对智能机器的憧憬和忧虑也越来越多。智能机器真的有可能超越人类吗?

现有智能机器并不智能

1997 年 5 月 11 日,超级计算机“深蓝”在正常时限的比赛中,首次击败了等级分排名世界第一的国际象棋棋手加里・卡斯帕罗夫。一些人声称,这是智能机器优于人类智能的标志性事件。最近的人机围棋大战中,“阿尔法”围棋机器人步步紧逼,世界顶尖高手李世石连连认输,这更是激发了人们对人工智能的关注。

的确,如果按照固定的程序进行运算,人脑的确赶不上人工智能。无论是国际象棋还是围棋,都是可以完全程序化的一种运动。如果我们问“深蓝”或“阿尔法”一个简单的问题:“你赢了比赛开心吗?”它就不能像人一样笑着回答,并谈它赢棋后的感想,因为它并不具备人类的情感,也不具备人脑的灵活性,不能解答任何程序设计范围之外的问题。

现有机器和人最大的区别是什么?是人有智能,而现有机器并不具备真正的智能。所谓智能,就是自动学习、经验积累和应用知识的能力。虽然智能机器中的一些电脑程序中有自动记忆、人机交互的能力,但这不过是该电脑程序的编制者事前周密思考后预设好的事件而已,并非出自于电脑自身的智能。严格地讲,智能机器只能执行特定的指令,而人则是处理所有感受到的信息。显然,执行指令与处理信息有着本质的不同。

建造智能机器难度大

随着人工智能的不断发展,研究智能机器的专家也要懂得神经科学,模拟人脑的神经网络构造来建造仿生智能机器。如果将来科学家能够真正懂得人类神经系统的活动规律,那么人工智能专家就可以逐步制造出仿生类人机器人。如果说人是一个碳基的智能体,那么未来的仿生类人机器人则是一个硅基的智能体,它具有和人脑同样规模的硅基神经细胞和突触。

当然,要建造这样一台仿生机器人的困难程度是难以想象的,因为人脑是世界上已知的最复杂、最神奇的“自动化机器”。人脑拥有1 000亿个神经细胞,而每一个神经细胞都有数千个突触和其他神经细胞相连,神经细胞通过这些突触互相交流。一个三四岁的孩子大概有1 000万亿个突触。随着年龄增长,一些不被使用的突触逐渐减少,到了成年大概稳定在100万亿个左右。

也就是说,仿生机器人需要拥有1 000亿个可以独立运算的处理器,并具有100万亿个信息中转器。无论是制造元件还是整合这些元件,都是一个似乎难以完成的任务。更为可怕的是,这1 000亿个处理器的功能是有所差异的,需要制成数以万计的不同类型,信息中转器则需要更多种类型。要完成仿生机器人的制造,需要最先进的纳米技术,才能把每个处理器做得像神经细胞那么小。需要最先进的超级计算机,才能完成对仿生电脑各个器件排列顺序的编程。

智能机器将在某些方面超越人类

世界上并不缺人,缺的是比人类某些性能更先进的机器。因此,科学家认为,未来的仿生机器人并非是要完全模仿人类的所有功能,而是模仿某项功能。这样仅仅需要模仿某个脑区就可以了,这就可以把处理器的数量大大减少,这就大大降低了制造难度,并可以强化某些功能,制造一些具有“特异功能”的电脑。这些智能机器人有望成为“超人”,有的具有超强的记忆力,有的具有超强的学习能力,有的听觉功能特强,有的嗅觉功能特强……不同功能的智能机器人可以用于不同的领域。

还有科学家认为,用智能机器模拟人类则是为了更好地研究人类,而不是为了复制一个“机器版本的人”。瑞士科学家就启动了模拟人体计划。该计划以洛桑的联邦技术学院为基地,共有130多家来自世界各地的学术研究机构参与研究。研究人员说,要模拟一个完整人体尤其是神经系统的功能,他们将需要超过1亿台家用电脑合作进行。研究人员希望,一旦成功发展有关技术,他们将对人体各个器官尤其是神经系统的功能有更进一步的认识,届时还可以用更先进的方法治疗相关疾病。

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