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   这想象空间要有多大!
    而现在,高瓴居然要进军这样一个领域。
    是像波士顿动力一样,做一些花里胡哨的东西。
    还是搞出大新闻出来,直接改变人类历史,让世界变成一个由机器人强辅助的国家?
    一时之间,引发了非常多的热议。
    甚至,是引发了一些机器人领域的相关人员的小范围讨论。
    “早些年波士顿动力研究的是robotcontrol方向的技术,对于机器人agi没有帮助,研究这么久,全是研究平衡问题,浪费了大量人力物力,也没办法general到任务层级。”
    “的确是这样的,现在热门的软体机器人,触觉,大语言模型,更是捉襟见肘,到处水论文,软体有多水不细究,本科生就能水,大语言模型,那更是一个技术活儿,一般的公司,真的搞不定,如果是哪家公司说他们能搞定软体机器人,我第一个不相信,现在偏向中性质疑吧!”
    “目前学术界和工业界,对于机器人任务本身,对于人类学习本身没有任何深度思考,deepmindlearning领域,几乎没有任何像样的学术成果出来,高瓴这是在挑战学术最前沿啊!”
    “完全同意楼上的说法,但是我们除了拿transformer和diffusion水论文还能做什么呢?控制和规划严重依赖模型,“做一盘色香味俱全的红烧肉”这样的任务没办法建模,即使真的层层分解得到了一个模型,建模的过程也将充满着主观臆断和胡乱近似。rl和vla严重依赖数据,真靠vla训练出agi来需要的数据量可能超过宇宙中的原子总数。”
    “现在一些知名的机器人公司,连控制都做不好,就像楼上说的波士顿动力,特么我读博士的时候就开始玩了,现在还是在实验室里头玩,都玩个没完了,很难想象高瓴能做什么“任务”。靠过拟合然后一卡一卡的做demo?”
    “这是个逻辑性问题,控制control只是必要条件,不是充要条件,跟你照相机像素不能低,否则image啥也看不清,很难做什么任务,这些也是必要条件,但是像素高,跟实现agi没有半毛钱关系。control只能保证任务顺利进行,无法对于物理世界进行表征深度解
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