阻礙人工智慧擴展的因素已不再與智慧有關,根據 a16z

來源:Yellow 原標題:據a16z,阻礙AI擴展的原因已不再與智慧有關

原始連結: 人工智慧正進入一個階段,主要限制不再是模型的能力,而是經濟基礎設施和治理的缺乏,根據a16z crypto的說法。

在一系列前瞻性分析中,該公司研究與投資團隊的成員指出,AI系統已經能夠完成實質性工作,從學術研究到金融任務,但缺乏必要的身份、歸屬和補償機制,以便在規模上運作。

因此,a16z將基於區塊鏈的系統定位為基礎設施,而非投機性技術。

AI從協助轉向發現

Scott Kominers,a16z crypto的研究團隊成員兼哈佛商學院教授,表示過去一年來,AI模型取得了快速進展。

他描述了一個從難以處理抽象指令的系統,轉變為能夠就複雜問題進行推理的模型,這些模型的能力已接近高階研究生。

Kominers指出,AI越來越多地用於高推理負荷的領域,包括數學,在這些領域中,模型已展現出解決精英大學水平問題的能力。

這促使了一種新的研究風格,專注於猜想、合成和探索,即使中間結果並不完美。

然而,他指出這些工作流程常常依賴多層系統,其中多個模型評估並完善彼此的輸出,這引發了有關互操作性以及如何認可和獎勵貢獻的未解決問題。

從KYC到“認識你的代理人”

a16z強調的另一個挑戰是身份。

Sean Neville,Circle的聯合創始人兼Catena Labs的執行長,表示當前代理人經濟較少受到智慧的限制,而更多受到信任的影響。

Neville指出,非人類身份的數量已超過金融系統中的人類員工,但大多數在實務上仍然“未被銀行化”。

他認為,就像金融機構依賴客戶認識規範(KYC)來識別人類一樣,AI代理人也需要可加密驗證的憑證,一個他稱之為“認識你的代理人”的框架。

沒有這些系統,Neville表示,商業和平台將繼續阻止自主代理人在規模上進行交易。

AI對開放式網路的壓力

Liz Harkavy,a16z crypto團隊的投資者,警告說,AI代理人正向開放式網路徬加“無形稅”,在提取內容價值的同時,避開了基於廣告和訂閱的收入模型。

她指出,現有的許可協議已經顯示出不足,並認為網路需要基於使用的實時補償系統。

她表示,區塊鏈支持的微支付和歸屬標準,可能讓價值自動流向貢獻者。

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