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成色18k.8.35mb菠萝用人脑细胞跑AI,我快搞不懂这个世界了。。。

自打沾上 AI 和大模型推理训练之后,在这个领域没啥对手的老黄,高端显卡眼瞅着越卖越贵。到头来,连带着我们这群臭打游戏的也遭了秧,想要高性能的显卡就得加钱。。。 事情是这样的,澳大利亚有家公司叫 Cortical Labs,推出了一台能将人类脑细胞与硅芯片结合的生物计算机,用人类神经元处理数据,直接 “ 活体计算 ”。 但先别急,相信有不少人看到这里的第一反应,是质疑这件新闻的真实性,以及好奇这个事情的原理。接下来咱们一个个慢慢聊。 首先,将成熟的体细胞重新编程为多能干细胞,技术已经非常成熟了。早在 2012年,英国科学家约翰・格登(John B. Gurdon)和日本科学家山中伸弥(Shinya Yamanaka),就发现了 iPSC( 诱导性多能干细胞 )技术。 根据这个技术,理论上可以在体外大规模培养人体干细胞,还可以利用干细胞的全能特性,定向去诱导分化出具备特定功能的人体细胞。 开头提到的 Cortical Labs 团队,将提取的人体细胞重新编程为干细胞,随后将它们诱导分化成了神经细胞,然后培养成有着真正神经轴突和树突的细胞集合,并且证实了这个“迷你大脑”是有智能的。 如果球板击中乒乓球,那么系统就会产生一个可以预测的、规律的电刺激奖励;反之,就会产生一个不和谐的随机电流。结果发现,迷你大脑会为了追求可预测的电信号,自己琢磨明白了游戏规则。 他们用不同位置的电极刺激神经网络,用来代表乒乓球的位置;同时电极的刺激频率,代表着球距离球板的距离。同时微电极阵列还会感应神经网络的电流变化,以此来操控小球。 随着电刺激的反复进行,迷你大脑开始尝试移动球板,击中小球。并且球板并不是来回无意义地反复移动“碰运气”,而是恰好能出现在小球的移动路径上。 相较于电脑人工智能大模型,靠海量的数据运算和参数优化,才能模拟真实的神经网络,迷你大脑在自我学习的情况下,直接掌握了游戏逻辑。 正是在这个实验的基础上,Cortical Labs 团队推出了生物计算机 CL1。每台 CL1 装有大约 80 万个人类神经元,以及与它们交互的阵列电极。当然为了维持神经元的活性,还有配套的生命维持系统,负责调节温度、供给氧气等等。 首先,相比较传统计算机,效率更高这一点,刚才的实验环节其实已经足够说明问题了。但是最新的 CL1 能发挥啥样的效果,世超这里也不好下定论。 毕竟售价也不是一般人能够负担得起的:单台 CL1 售价为 3.5w 美元( 约 25.1 万人民币 ),30 台起购,每台也要 2w 美元。目前看来,最主要的用途还是医学和 AI 相关的研发。 不过 CL1 也提供远程租赁的方案,每周 300 美元,就可以远程访问一台 CL1。目前已经正式开启租用服务了,如果哪位差友从事相关研究,用上了这台设备的,记得在评论区给世超解疑答惑一下。。。 另一个优势在于,生物计算机的功耗极低。单个 CL1 单元的功耗仅为 30 瓦,一个包含 30 个 CL1 单元的机架也仅消耗 850-1000 瓦的能量,远低于传统 AI 服务器。 其实再举一个直观的例子,会更方便大家理解,人脑平均功耗仅仅为 20 瓦左右,但与柯洁对弈的 AlphaGo,TPU 集群运行的功耗大约 160 瓦,而为了训练它所消耗的功耗,足够驱动上万个大脑连续运行。。。 那么是不是可以畅想一下,未来的生物计算机,能开发出脑神经专用编程语言,效率直接起飞;或者通过神经细胞的自适应学习能力,补齐电脑人工智能在模糊感知任务上的短板。这样的话,也许训练AI,可以多一个选择,就不用上赶着找老黄买显卡了。。。 虽说目前 CL1 系统的神经元数量,与人脑 860 亿的神经元规模相比不值一提。。。但是当类人脑器官的规模到一定程度后,是否会产生自我意识?所以,生物计算机能实现什么样的效果,这条路能不能走得通,还是让子弹再飞一会吧。

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📸 李树波记者 沐华忠 摄
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📸 王雪松记者 杨晓卫 摄
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