新的一周开始。
周末下了两天雨,基本没出外面活动,但带来了凉爽的天气。早上犹豫再三,终于开启了下半年第一次汽车上下班的模式。
早上虽然想骑车,但一直在犹豫,一直在退缩,给自己找了N个要退缩的理由,但最终还是心一横,骑车上路。没有想象中的困难,甚至有些比预期更轻松,天气好,凉爽不晒,路上人少,飘了几抹细雨,反而更凉爽更有意境。
晚上骑车回家,六七点钟的时候还在下雨,又是找了下雨的借口,想着坐地铁回家。但还是坚持了下来,看实时天气预报,一直等到雨停,骑车回家。一路竟然非常顺利,路上零星的几个人,也没有积水,路也不滑,可以随意踩单车,肆意撒花。本来想抄近路回家,但舍不得这么好的路况、天气、意境,沿着海边绕了一圈回家。好久没骑车,使劲的踩,平均20公里的配速。回到家腿都踩酸了,洗个澡,非常爽,脑袋变得分外清醒。
今天看了一个文章,openai 科学家分享的,说是做大模型应该“Don’t teach. Incentivize.”,不要教模型怎么做,而是要给他设计一个激励机制,然后让他自己学,自己进化。 训练AI真的是像养育小孩一样,人工智能最好的发展方向应该是仿生,仿照人类,然后再超越。其次,最好的学习是自循环学习,这样就可以像衔尾蛇咬住了尾巴一样。再次,机器发挥自己的优势,就在于大算力、不知疲倦。所以,可能未来AGI的突破口就在激励机制的设计上,然后再加上超大算力,一切都可解决。
另外,对于AI的发展,不要操之过急。今天看一个推文,说是在近百年以来,人类技术还是GDP的发展,基本上保持2%的增长,无论是技术革命开始还是中间,差不多都这个样子。那么如果按照这个速度算,要是生产力再发展一倍,还需要三十多年,也就是AI也还要二三十年才能把现在生产力提升一倍。虽然每年只有2%,但就像复利一样,持续几十年就是质的飞跃。会看互联网、移动互联网,均是这样。
阅读,周末把《这就是brooks》看完了,整体上很一般的一本书。比较有特色的就是每章开头引用的歌词很美,书本的目标很明确,整本书就奔着那六七个重点概念不断的讲,不断的重复并加深读者的观念,欧美人很多这种风格的书。至于冠上“巴菲特推荐”,更多出于伯克希尔子公司的原因,巴菲特也在带货。《重新思考》,继续翻书,看书比听音频的感受要深好多。继续看吧。
运动。周末下雨,只在周六趁着雨停跑了5公里,晚上睡觉就特别舒服。今天开始骑车,运动适度,感觉今晚也能睡个好觉。天气凉了就是好。
好了,事情就是这样。
晚安!
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