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超越符号:杨立昆新研究揭示LLM认知鸿沟,预示AGI之路范式巨变
杨立昆的最新研究量化揭示了LLM与人类认知策略的根本差异:LLM擅长统计压缩,而人类侧重适应性理解,预示着单纯扩大模型规模无法实现通用人工智能。文章深入探讨了强化学习、大型概念模型和世界模型等多元化新路径,指出AI发展将从单一的预训练范式转向多模态、物理世界锚定与架构创新相结合,以期弥合认知鸿沟,迈向更具理解力的通用智能。
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