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CEO da DeepMind lamenta que a comercialização da IA esteja acontecendo muito rapidamente: se tivéssemos deixado o laboratório por mais alguns anos, a humanidade talvez já tivesse vencido o câncer
CEO da DeepMind do Google, Hassabis, lamenta que a competição comercial de IA seja demasiado precipitada; se a tecnologia pudesse ser mais aprimorada em laboratórios por mais alguns anos, talvez a humanidade já tivesse conquistado o câncer.
A IA está mudando rapidamente a humanidade, com novas tecnologias e ferramentas surgindo a cada poucas semanas ou até dias, mas o CEO da DeepMind, Demis Hassabis, vencedor do Prêmio Nobel de Química de 2024, acredita que o ritmo da competição de IA é excessivamente acelerado. Se fosse ele a decidir, a IA poderia passar mais anos em laboratórios, e talvez a humanidade já tivesse vencido o câncer.
Hassabis revelou essa reflexão sobre o desenvolvimento atual da IA no podcast do jornalista de vídeo Cleo Abram. No passado, ao ser entrevistado pela revista Time, Hassabis se posicionou como um cientista, enfatizando que suas explorações em IA eram motivadas pela busca por conhecimento e compreensão do mundo.
Ele mencionou que seu objetivo ao entrar na área de IA não era criar chatbots, mas acelerar descobertas científicas. Sua conquista mais conhecida é o AlphaFold, sistema que resolveu o “problema do dobramento de proteínas”, uma questão que permaneceu sem solução na biologia por 50 anos. Hassabis destacou que isso beneficiou mais de 3 milhões de cientistas globalmente, especialmente na pesquisa de doenças como a malária, fornecendo bancos de dados estruturais gratuitos que permitem aos pesquisadores pular experimentos básicos e avançar para o desenvolvimento de medicamentos.
Fonte da imagem: YouTube. Os resultados do AlphaFold fizeram de Hassabis um dos vencedores do Nobel.
Ele acredita que, se o IA pudesse permanecer mais tempo em laboratórios focados nessas questões cruciais, a humanidade talvez já tivesse feito avanços decisivos no tratamento do câncer ou na ciência dos materiais.
Tecnologias de ponta chegam ao público em meses, mas perdem recursos para questões essenciais
Hassabis delineou seu ideal de desenvolvimento de IA — o chamado “modelo CERN”. Ele deseja que o processo de desenvolvimento de inteligência artificial geral seja conduzido de forma rigorosa, cautelosa e deliberada, como a operação do Grande Colisor de Hádrons (LHC) pelo CERN, garantindo que cada passo seja compreendido profundamente antes de avançar.
No entanto, a realidade divergiu do roteiro ideal de Hassabis. O sucesso do ChatGPT no final de 2022 e os avanços em IA generativa desencadearam uma corrida comercial caótica globalmente. Ele admite que essa situação acelerou a implementação da tecnologia de IA, com tecnologias avançadas chegando ao público em poucos meses, mas também desviou recursos de questões realmente críticas.
Para conquistar mercado e liderança tecnológica, o ritmo de desenvolvimento foi forçado a acelerar. Hassabis confessa que eles já não podem mais seguir o ritmo de anos atrás, quando sonhava em desenvolver com uma abordagem filosófica, cautelosa, avaliando cuidadosamente cada próximo passo.
Embora chatbots de IA sejam úteis para resumos e brainstorming, eles ainda apresentam falhas como alucinações. A pressão comercial força esses produtos experimentais a serem rapidamente lançados ao público, desviando grande parte de recursos e foco de pesquisa para ciclos de lançamento de modelos básicos universais voltados ao uso geral.
Para equilibrar a realidade com a visão, Hassabis adotou uma postura mais pragmática: liderar o desenvolvimento de produtos de IA de consumo, como o Gemini do Google, enquanto investe em IA aplicada (Narrow AI). Ele acredita que não é necessário esperar pela IA geral; sistemas especializados como AlphaFold podem trazer benefícios concretos em energia, ciência dos materiais e medicina.
AlphaGo revela potencial da IA de superar o pensamento humano
A confiança de Hassabis na IA é amplamente baseada na partida de 2016 entre AlphaGo e o campeão mundial de Go, Lee Sedol, que chocou o mundo. Nessa partida, AlphaGo fez a famosa “Jogada 37”, uma jogada inicialmente considerada improvável por humanos, mas que acabou levando à vitória do sistema.
Fonte: gogameguru.com. A jogada de AlphaGo, considerada por Hassabis como uma possível ruptura na forma de pensar dos humanos, mostrou que a IA pode ir além da experiência humana e buscar soluções inovadoras.
Hassabis percebeu a partir desse sinal que a IA já possui a capacidade de superar experiências humanas e encontrar soluções totalmente novas. Ele quer aplicar essa criatividade que transcende o pensamento humano na ciência.
O AlphaFold é a melhor expressão dessa mentalidade. Métodos tradicionais levam dezenas de milhares de dólares e anos para determinar a estrutura de uma única proteína, enquanto o AlphaFold 2 já previu quase 200 milhões de estruturas de proteínas conhecidas na ciência.
Atualmente, Hassabis lidera uma equipe que avança na pesquisa de medicamentos. Tradicionalmente, o desenvolvimento de um novo remédio leva cerca de 10 anos e tem uma taxa de sucesso de apenas 10%. Ele fundou a Isomorphic Labs, que usa AlphaFold 3 e modelos posteriores para realizar “triagem virtual”. Com IA, é possível simular milhões de combinações de compostos e proteínas em minutos, além de verificar se eles podem ser tóxicos para mais de 20 mil proteínas humanas, eliminando na fase de computador a maioria das combinações que provavelmente falhariam, enviando apenas os candidatos mais promissores para testes laboratoriais.
Preocupações com os riscos da IA
No entanto, à medida que a tecnologia de IA avança e entra na era dos agentes de IA, as preocupações de Hassabis se tornam mais concretas. Ele categoriza os riscos em duas grandes áreas: a primeira, “atores mal-intencionados”, indivíduos ou nações que podem usar tecnologias originalmente destinadas a curar doenças ou desenvolver novos materiais para fins nocivos.
A segunda, mais de ficção científica, mas real, é a ameaça de “IA descontrolada”. Quando os sistemas se tornam extremamente inteligentes e altamente autônomos, garantir que eles executem com precisão os objetivos humanos e não desviem as barreiras de segurança é um desafio técnico extremamente difícil.
Diante desses desafios, Hassabis apela para que as principais instituições de pesquisa em IA, governos e academia estabeleçam mecanismos de cooperação internacional, enfatizando que, na última etapa rumo à AGI (Inteligência Artificial Geral), é necessário mais pesquisa em segurança.
Apesar de lamentar que a IA não tenha ficado mais tempo em laboratórios, Hassabis mantém uma visão otimista para os próximos 50 anos. Ele acredita que a IA ajudará a humanidade a resolver a fusão nuclear, descobrir supercondutores à temperatura ambiente e até reduzir a zero os custos energéticos das viagens espaciais. Para ele, a IA não é apenas uma tecnologia, mas uma lente de aumento na busca pela verdade do universo. Independentemente da resposta, ele deseja conhecer a verdade.