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物理AI何時能迎來“ChatGPT時刻”?業(yè)內(nèi)人士:或需5—10年深耕 數(shù)據(jù)與建模成關(guān)鍵瓶頸


【資料圖】

物理AI在2020年正式被提出,被認為與數(shù)字世界平行。去年,英偉達CEO黃仁勛正式將它定義為AI發(fā)展的下一個重要方向,自此,整個行業(yè)掀起新一波物理AI的熱潮。在發(fā)展物理AI時,業(yè)內(nèi)也希望打造一個類似ChatGPT的殺手級場景或者應(yīng)用。

物理AI的“ChatGPT時刻”何時能到來?判斷的理由是什么?目前仍存在哪些瓶頸?在近日舉行的2025外灘大會“AGI:數(shù)字與物理世界的共同進化”論壇上,與會人士圍繞上述話題展開了探討。

極佳視界聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席科學家朱政對物理AI的落地相對樂觀。他將物理AI的“ChatGPT時刻”定義為若干個任務(wù),當機器人在100種或者200種常見家庭場景任務(wù)中,執(zhí)行成功率能到90%甚至95%以上,便標志著物理AI的“ChatGPT時刻”來臨,屆時機器人有機會率先進入一些家庭場景。

“從當前的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀來看,我認為要實現(xiàn)上述目標約需要2—3年時間。”朱政說。

智源研究院FLM團隊負責人、“新一代人工智能”國家科技重大專項負責人王業(yè)全則通過對比ChatGPT的發(fā)展歷程,給出了更長期的預(yù)估。他指出,從GPT-1到GPT-2,再到GPT-3乃至ChatGPT,期間經(jīng)歷了多年的技術(shù)積累與迭代。目前,具身智能AGI發(fā)展水平大致處于潛在的GPT-1.6、1.7階段,按照線性時間估計,在一兩年內(nèi)達到ChatGPT級別難度還是很大。王業(yè)全認為,要觸及類似ChatGPT時刻,樂觀預(yù)估需要5年時間,若要達到較為完善的程度,可能接近10年時間。

盡管業(yè)內(nèi)人士對物理AI“ChatGPT時刻”到來的時間判斷不一,但都認為,當前物理AI的發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn),其中數(shù)據(jù)和建模問題尤為突出。

在朱政看來,物理AI最大的難點是數(shù)據(jù),與數(shù)字世界中語言模型能夠利用互聯(lián)網(wǎng)海量的文本、視頻、圖像等數(shù)據(jù)進行訓練不同,物理AI在數(shù)據(jù)采集上困難重重。無論是自動駕駛還是具身智能,都需要頻繁與物理世界發(fā)生交互甚至改變物理世界的狀態(tài),這使得數(shù)據(jù)收集不僅難度大,而且周期長。

例如,在演示機器人疊衣服的操作場景時,由于現(xiàn)實世界中衣服的紋理、顏色、款式種類繁多且不斷更新,相關(guān)數(shù)據(jù)根本無法完全采集。

朱政認為,世界模型有望解決這一困境——通過生成式數(shù)據(jù)填補真實數(shù)據(jù)的不足,從而讓物理世界的數(shù)據(jù)在體量與泛化性上,達到與數(shù)字世界互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)相媲美的效果。

王業(yè)全則認為物理AI發(fā)展的最大難點在于建模方法,包括數(shù)據(jù)、訓練流程等,目前尚未有明確的方向。他建議第一步可利用大規(guī)模自監(jiān)督數(shù)據(jù)、高質(zhì)量數(shù)據(jù)得到一個基礎(chǔ)模型,這需要耗費大量資源,第二步通過對齊、強化等工作,將模型能力釋放到具身智能等相關(guān)物理世界相關(guān)場景中,“這條路線或許是可行的,但客觀來講難度依然很大,因為我們目前還未找到合適的建模方法與合理的數(shù)據(jù)組織形式”。

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