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ai如何实现类人思考?认知模型与方法深度解析(第3页)

- 知识:“所有鸟都会飞”“企鹅是鸟”;

- 规则:“如果A是B,B是C,那么A是C”;

- 推理:AI能推出“企鹅会飞”(虽然结论不对,但逻辑是通的)。

优点:逻辑清晰、可解释性强,适合处理数学证明、法律推理这类“规则明确”的任务。早期的专家系统(比如医疗诊断系统MYCIN)就是靠这路子。

缺点:面对复杂、模糊的现实问题直接抓瞎。比如“什么是美?”“如何应对突发的金融危机?”,符号规则根本罩不住——现实世界的规则太多变、太模糊了。

(2)连接主义:让AI像大脑一样“连线”

模仿人脑的神经网络,用大量“神经元”(计算单元)的连接来学习。比如让AI看10万张猫的图片,它会自动总结出“猫有尖耳朵、胡须、绒毛”这些特征,下次看到没见过的猫也能认出来。

这就是现在大火的深度学习,ChatGPT、Midjourney、自动驾驶都靠这路子。它的优点是能处理复杂的模式识别(图像、语言、声音),不用人类手动设计特征;但缺点是“黑箱”——AI知道“这是猫”,但说不清楚“为什么认为这是猫”,也很难融入人类的常识和逻辑。

比如,你问ChatGPT“为什么天空是蓝色的”,它能给你一套科学解释,但它不是“理解”了这个问题,只是“学习了大量关于天空颜色的文本,总结出了最常见的回答模式”。

(3)行为主义:让AI在“试错”中学习

模仿人类“环境互动-奖惩反馈”的学习过程。比如让AI玩游戏,它每赢一次就给奖励(加分数),输了就给惩罚(扣分数),慢慢就学会了怎么操作能赢。

强化学习是典型代表,AlphaGo下围棋、机器人学走路、自动驾驶躲障碍物,都靠这思路。它的优点是能在动态环境中自主决策;但缺点是太依赖“试错”,现实中很多场景没法让AI随便试(比如医疗手术、航天发射,试错成本太高)。

(4)混合路线:把“三大主义”捏在一起

现在前沿的研究是走“混合路线”,结合多种技术的优点:

- 用连接主义处理“感知”(比如识别图像、理解语言);

- 用符号主义处理“逻辑推理”(比如做数学证明、规划路线);

- 用行为主义处理“决策执行”(比如在复杂环境中行动)。

举个例子,自动驾驶汽车的工作流程:

- 先靠深度学习识别红绿灯、行人、车辆(感知);

- 再用符号规则规划最优路线(推理);

- 最后靠强化学习调整驾驶策略(比如遇到突发情况是刹车还是避让)。

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