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第514章 333334章:人工智能新发展!(4000字)(第4/4页)
      而对于华国而言,也是不例外。

    能够文化输出,能够打造强悍的产品,能够提供高额的税收和巨额就业岗位。

    可以说,高瓴现在根本就没有人敢动!

    而张领导自然对高瓴人工智能bu最为感兴趣,在这里也是停留最久。

    看得出来,他来之前是做过详细的计划的。

    知道高瓴这段时间的重点是什么,那就是高怀钧的那一句‘all in ai’!

    高怀钧向在一旁的吴恩达一个眼神,吴恩达立刻会意,直接走向前来,说道,“我们下一项的工作重心,就是基于agent大模型的系统,这个是和通往agi的五级分类的l4级别是一致的。”

    “从近期目标上来看,需要五年时间才能到来。”

    “我们现在基于agent的系统算法,开发了一款新型的算法程序alpha fold,一个能够准确预测蛋白质3d结构的ai系统。”

    在一旁的吴恩达回答道。

    吴恩达大致把agent的系统进行了大致的说明。

    这所谓的agent大模型指的是在人工智能领域,结合了大型语言模型(llm)能力的智能代理系统。

    这种agent能够执行复杂的任务,不仅限于生成文本,还能对话、执行任务、推理以及一定程度的自主行动。

    它利用大模型作为计算引擎,通过自我反省来优化性能,错误分析,适应特定领域,并处理用户反馈。

    例如,react方法使agent能结合推理与行动,通过与环境交互来解决问题。

    而现在大模型agent成为关键点,旨在通过增强的ai能力解决实际问题,如数据科学任务、规划推理等,推动ai技术向更高级的应用场景发展。

    比如,在这个时代一个很火的生物科学家,叫做颜宁的,就是从事相关的领域工作。

    不过她主要是依靠冷冻电镜,就是冷冻电镜那么一照,然后α螺旋+β折叠预测模型。

    然后《nature》和《science》的顶刊论文就嘎嘎到手。

    现在有了算法程序alpha fold之后,ai能做的就太多了,输入氨基酸链就能预测模型,准确率都接近最顶级的学者了。

    如此强大的工具就需要现在的科研工作者、科学家花费更大的精力去研究最后一公里,也就是ai预测不准确的地方。

    容易预测的就没法继续高质量发论文了。

    不过现在的空白还是很大的。

    一些数据积累已经很好的蛋白结构容易解决,比如带有明显功能结构域的螺旋,折叠等。

    但是,一些数据积累不够的蛋白结构,比如不稳定区域,跨膜蛋白还是搞不定。

    需要alpha fold进行更深入地迭代。

    这就是高怀钧口中所说的:人工智能将具有划时代的意义,很快将治愈人类所有的疾病的底层技术基础。

    (本章完)


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