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科研团队近期提出了一种极具想象力的AI“育种”方法:
让不同大模型在数字生态系统中以文本基因的方式进行“交配”,并生成能力更强的后代模型。
与生物世界的直接交配不同,这项技术使用一种名为M2的算法,将模型的文本特征映射成类似遗传基因的结构,通过释放优质语料、与其他模型互动,实现类似生物杂交的过程。
为了验证可行性,研究人员选取了一个数学模型和一个英语模型,让它们在封闭的数字生态系统中反复进行基因融合,模拟出生物式的育种循环。
在线学习:
在多轮实验后,研究者意外发现,新生成的模型不仅综合任务得分达到63.5%,显著超越任意一种亲本模型,还自动继承了数学模型的推理能力和英语模型的语言能力,尽管它并未接受专门训练。
这一现象让团队意识到,通过文本基因重组的方式,可能能够构建出一种让AI自主进化、持续增强的全新生态系统。
为了进一步验证可扩展性,团队在第二轮实验中加入了更多领域的大模型。
并调整数字环境,在内部加入类似生物界“丛林法则”的竞争机制,让每个模型都必须释放更高质量内容,通过竞争获取进一步交配与繁衍机会。
实验结果令人震惊:
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更重要的是,它并非只继承父母模型的特性,而是在M2算法的反复融合下,吸收了数字生态环境中多种模型的优势,实现跨领域能力的整合。
研究团队认为,这种机制有望成为未来AI“自我进化”的重要路径,让模型在无需大量训练资源的前提下,通过生态竞争、基因融合和自我迭代,逐步成长为更强的智能体。
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