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  • 阅读: 2024/1/30 14:02:02

    近日,《自然》(Nature)发表的一篇论文报道了一个具有类似人类系统泛化能力的神经网络。研究团队使用了一种元学习方法优化组织能力(按逻辑顺序组织概念的能力),该系统能在动态变化的不同任务中学习,而不是只在静态数据集上优化(即之前的标准方法)。通过并行比较人类与神经网络,作者评估了系统泛化能力测试的结果。测试中要求AI学习伪造词的意思,并推测这些词之间的语法关系。结果显示,该神经网络能掌握、有时甚至能超过类似人类的系统泛化能力。虽然元学习方法无法让该神经网络对训练之外的任务进行泛化,但作者认为,他们的研究结果有助于今后开发出行为更像人类大脑的AI。(DOI10.1038/s41586-023-06668-3

    转自:“鲸锐学术”微信公众号

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