[人人能懂AI前沿] AI的梦境、盲区与思想地图

[人人能懂AI前沿] AI的梦境、盲区与思想地图

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我们总惊叹于AI的聪明,但你有没有想过,它们也会有思维盲区,甚至会犯一些“聪明人”的“笨”错误吗?这一期,我们就来深入AI的“内心世界”:我们将一起探索如何让机器人通过“做梦”来理解物理世界,看看AI会如何像“开普勒”一样只懂皮毛,又如何被引导成洞悉规律的“牛顿”。我们还会聊聊怎样训练一个AI成为另一个AI的“天敌”,以及如何绘制一张AI的“思想地图”,给它做一次全面的“体检”。准备好了吗?让我们一起出发!

00:00:37 让机器人做梦,是为了让它更好地干活

00:06:01 聪明人的“笨”办法,我们能从AI的失败中学到什么?

00:12:11 你的AI是“牛顿”还是“开普勒”?

00:18:18 如何把一个AI,训练成另一个AI的“天敌”?

00:23:44 AI的“思想地图”,我们如何给大模型做“体检”?

本期介绍的几篇论文:

[RO] DreamDojo: A Generalist Robot World Model from Large-Scale Human Videos

[NVIDIA]

arxiv.org

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[CL] Large Language Model Reasoning Failures

[Stanford University & Carleton College]

arxiv.org

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[LG] From Kepler to Newton: Inductive Biases Guide Learned World Models in Transformers

[Stanford University]

arxiv.org

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[CL] SEMA: Simple yet Effective Learning for Multi-Turn Jailbreak Attacks

[Microsoft Research & University of Rochester]

arxiv.org

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[LG] Learning a Generative Meta-Model of LLM Activations

[UC Berkeley]

arxiv.org