0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

2024年诺贝尔物理学奖为何要颁给机器学习?

Simon观察 来源:电子发烧友 作者:黄山明 2024-10-10 00:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,据新华社报道,瑞典皇家科学院宣布,将2024年诺贝尔物理学奖授予美国科学家约翰·霍普菲尔德(John Hopfield)和英国裔加拿大科学家杰弗里·欣顿(Geoffrey Hinton),表彰他们在使用人工神经网络机器学习方面的基础性发现和发明。

作为在科学界具有举足轻重的地位和深远影响的诺贝尔奖,它不仅是对科学家个人成就的最高肯定,更是对整个科学事业的推动和激励。而此次将诺贝尔奖颁发给了机器学习,不仅是对当下物理学与AI深度结合的高度认可,也是对机器学习这门学科发现与发明的价值上的肯定。

机器学习的开创者

如今只要关注一些科技相关的报道,一定对AI不会陌生,国内不少企业更是已经推出了大模型,相信不少人都已经用过。而这些AI大模型在创造之时,基本都使用了机器学习。

与众人当今所熟知的大模型不同的是,此次诺贝尔物理学奖并不是授予给当下火热的大模型,而是由霍普菲尔德于1982年所提出的霍普菲尔德神经网络,以及欣顿在上世纪80年代所发明的“玻尔兹曼机”。

在20世纪80年代初,当时的计算机科学和人工智能领域正处于探索新计算模型和技术的阶段。彼时,研究人员开始重新审视神经网络作为处理信息的一种方式,尤其是在20世纪60年代末至70年代初,由于计算能力的限制以及对早期简单模型(如感知机)的批评,神经网络的研究一度陷入低谷。

在这一背景下,霍普菲尔德正式提出了霍普菲尔德网络,主要特点是所有神经元节点之间都是相互连接的,形成了一个全连接的网络结构。这种网络提供了一个模拟人类记忆的模型,它保证了向局部极小值的收敛,但有可能收敛到错误的局部极小值而非全局极小值。因此,该网络可以在联想记忆和模式识别方面有着广泛的作用。

打个比方,由于霍普菲尔德网络有着类似于人脑的联想记忆功能,即使输入的信息不完整或带有噪声,也能识别并纠正。当然,这种网络也存在着记忆容量有限、模式间易干扰、对噪声容忍度低、同步更新不稳定等缺点,导致在实际应用中有一定局限性。但它为后来的神经网络研究提供了灵感,促进了更多复杂的网络架构和训练方法的发展。

1986年,欣顿与大卫·莱姆哈特(D. E. Rumelhart)等提出了误差反向传播算法(Error back-propagation algorithm),简称BP算法,这一算法至今仍被所有大模型自监督学习算法所采用。

此外,欣顿还提出了AlexNet模型,将深度神经网络、大数据与GPU相融合,并开创了第三次人工智能的研究热潮。此外,欣顿与特伦斯·塞伊诺夫斯基(TerrenceSejnowski)一起发明了玻尔兹曼机,这是一种基于统计物理学中玻尔兹曼分布的随机神经网络模型。这种模型能够通过学习数据中的概率分布来进行推理和决策,对于理解复杂系统中的模式识别具有重要意义。

此次诺贝尔物理学奖的颁奖理由是,利用人工神经网络进行机器学习的基础发现和发明。而霍普菲尔德与欣顿正是机器学习这门学科最开始的开始,诺贝尔物理学委员会秘书乌尔夫·丹尼尔松在接受采访时表示,物理学奖可以授予理论上、实验上或者观测上的发现,也可以授予发明,今年的获奖成果从某种意义上讲也是一种发明,一种可以多种方式应用的发明。

物理学与计算机的必然结合

2022年末,OpenAI正式推出了ChatGPT,这标志着生成式人工智能技术的一个重要里程碑。更重要的是,随着AI大模型的发展,甚至已经开始为物理学的研究带来了全新的视角和方法。

AI,特别是机器学习算法,能够处理海量数据,并从中识别出模式和规律。这对于分析实验数据、天文观测数据等非常有用,可以帮助物理学家更快地发现新的物理现象。也可以用于创建更复杂的物理模型,并且可以加速模拟过程。还可以用来设计更有效的实验方案,并优化实验条件,从而提高实验的效率和准确性。

甚至在实际应用中,比如集成电路领域,AI依靠机器学习已经开始设计出全新的芯片,通过发展迭代,未来更高难度的芯片设计工作完全交由AI也并非不可能。

过去几十年来,物理学与计算机科学正在变得越来越紧密,甚至计算机科学与物理学的结合催生了诸如计算物理、量子计算等新兴领域,这些领域不仅推动了科学前沿的发展,还可能带来革命性的技术突破。

发现没有,计算机,尤其是AI这项工具将我们很多工作都简化了,提升了效率,能够让人们不再需要去做那些重复或者只需要计算的工作,而是更多的从事创造性的事业。

很多人对于今年的诺贝尔物理学奖结果有些出乎意料,认为机器学习只是一项工作,并未实际的解决物理学中的问题,因此很难认为这项成果能够被授予诺贝尔奖。

但物理学中有一个分支叫统计物理(Statistical Physics)它使用概率论和统计学的方法来研究大量微观粒子(如原子和分子)组成的宏观系统的整体行为。统计物理的目标是通过分析组成物质的基本单元的行为来解释宏观物理现象,如温度、压力、热容、相变等。

简单来说,统计物理就是讨论在给出个体之间的相互作用情况下,集体会产生什么样的行为。而机器学习呢,就是将一些很基础的机构用简单的运算叠加在一起,然后创造出拥有巨大能量的集体行为。从这个角度来看,如今的AI模型恰恰就是验证了统计物理的想法。

有人工智能专家认为,人工神经网络虽然在物理学领域还不足与基础物理学定律的贡献相媲美,却是对世界可能产生重大影响的人工智能科学的基础性贡献。

写在最后

人类的科学发展,一定程度上可以认为是物理学的发展。从万有引力的发现,到相对论的推导,再到如今芯片的制造,超导体的研发等,都是物理学的体现。而今,AI开始深度参与到我们的生活当中,通过深度学习,AI能够帮助我们更高效的完成重复的工作,解放人类的脑力。而这种人工神经网络的研究,也有助于让我们了解自己。

回归最初的本质,物理通常指的是通过科学的方法来探究物质世界的本质、结构和运动规律的学科。而在古代汉语中,物理更多的指事物的本性和道理,即事物的本质和运行的法则。而机器学习,何尝不是一种对事物本性和道理的探究呢?

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • AI
    AI
    +关注

    关注

    91

    文章

    40922

    浏览量

    302511
  • 机器学习
    +关注

    关注

    67

    文章

    8561

    浏览量

    137208
  • 诺贝尔奖
    +关注

    关注

    0

    文章

    13

    浏览量

    6141
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    起源于诺贝尔物理学奖得主,纳米机器人再突破!

    电子发烧友网报道(文/李弯弯)纳米机器人是指体积在纳米级别(1-100纳米)的微型机器人,其研制属于分子仿生学的范畴。这一概念最早由诺贝尔物理学奖得主理查德·费曼在1959
    的头像 发表于 11-22 07:23 1.1w次阅读
    起源于<b class='flag-5'>诺贝尔</b><b class='flag-5'>物理学奖</b>得主,纳米<b class='flag-5'>机器</b>人再突破!

    鸿之微邀您相约2026物理学术年会

    深化产学研融合,共筑材料创新生态。鸿之微科技携手四川省物理学会°共同举办2026物理学术年会,聚焦前沿材料研发与智能计算技术,搭建高校科研与产业应用的高效互通桥梁。深化协同、聚力攻关,以自主可控的核心技术赋能材料科学研究,助力
    的头像 发表于 03-27 15:26 439次阅读

    应用探究|超越鬼成像(一):基于PPKTP实现跨波段“无探测”量子成像

    2025无疑是量子的盛会,不仅被联合国大会和联合国教科文组织正式定为“国际量子科学与技术”(IYQ),今年的诺贝尔物理学奖也花落量子物理
    的头像 发表于 12-30 11:11 615次阅读
    应用探究|超越鬼成像(一):基于PPKTP实现跨波段“无探测”量子成像

    利用NVIDIA Cosmos开放世界基础模型加速物理AI开发

    NVIDIA 最近发布了 NVIDIA Cosmos 开放世界基础模型(WFM)的更新,旨在加速物理 AI 模型的测试与验证数据生成。借助 NVIDIA Omniverse 库和 Cosmos,开发者可以大规模生成基于物理学的合成数据。
    的头像 发表于 12-01 09:25 1388次阅读

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI的科学应用

    AI被赋予了人的智能,科学家们希望在没有人类的引导下,AI自主的提出科学假设,诺贝尔奖级别的假设哦。 AI驱动科学被认为是科学发现的第五个范式了,与实验科学、理论科学、计算科学、数据驱动科学一起构成
    发表于 09-17 11:45

    一文读懂共聚焦拉曼显微镜

    拉曼效应在1928已经由Chandrasekara-Raman发现(两年后被授予诺贝尔物理学奖),但常规的拉曼光谱实验直到1960代激光的发展才得以实现。
    的头像 发表于 09-09 09:50 1668次阅读
    一文读懂共聚焦拉曼显微镜

    光学频率梳:光学测量与通信的革命性工具

    (JohnL.Hall)和西奥多·亨施(TheodorW.Hänsch)因在光学频率梳技术方面的突破性贡献而获得诺贝尔物理学奖。霍尔和亨施的工作主要集中在精确测量和控制
    的头像 发表于 08-27 11:30 1926次阅读
    光学频率梳:光学测量与通信的革命性工具

    航盛电子荣获广汽丰田2024度品质改善先锋

    广汽丰田2024度整体纳入品质提升显著,经过广汽丰田评选审核,航盛凭借持续的质量体系建设与卓越的质量改善成果,荣获广汽丰田“2024度品质改善先锋”
    的头像 发表于 08-12 18:12 1811次阅读

    校企联动共话未来:西电物理学院师生走进御芯微探秘“芯片密码”

    7月25日,西安电子科技大学物理学院师生一行走进重庆御芯微信息技术有限公司,开启了一场集技术洞察、行业认知与职业规划于一体的深度交流。御芯微人力总监、技术总监等核心团队成员全程接待,这场校企对话不仅
    的头像 发表于 07-30 09:45 923次阅读
    校企联动共话未来:西电<b class='flag-5'>物理学</b>院师生走进御芯微探秘“芯片密码”

    联友科技荣获2024度汽车电子科学技术突出创新产品

    近日,由深圳市汽车电子行业协会主办的主题为“AI赋能、守正创新,共建全球汽车智能生态链-IAEIS 2025第十四届国际汽车电子产业峰会”暨“2024度汽车电子科学技术”颁奖典礼在深圳举行。经过
    的头像 发表于 07-09 17:34 1147次阅读

    芯力特荣获2024度汽车电子科学技术优秀创新产品

    近日,由深圳市汽车电子行业协会主办的主题为”AI赋能 守正创新 共建全球汽车智能生态链“的IAEIS 2025第十四届国际汽车电子产业峰会暨2024度汽车电子科学技术颁奖典礼在深圳隆重举行。芯力
    的头像 发表于 07-09 17:32 1290次阅读

    麦谷科技荣获2024度汽车电子科学技术突出创新产品

    近日,全球汽车电子领域的目光聚焦深圳宝安。IAEIS 2025国际汽车电子产业峰会暨2024度汽车电子科学技术颁奖典礼在此盛大举行。
    的头像 发表于 07-04 10:10 1009次阅读

    卡儿酷荣获2024度汽车电子科学技术优秀企业

    近日,由深圳市汽车电子行业协会主办的IAEIS 2025国际汽车电子产业峰会暨2024度汽车电子科学技术颁奖典礼在深圳宝安隆重举行。凭借在电池应用领域持续的技术突破、优秀的产品创新与突出的产业推动作用,卡儿酷在众多优秀企业中
    的头像 发表于 07-04 10:02 964次阅读

    瀚思通斩获2024度汽车电子科学技术两项殊荣

    近日,由深圳市汽车电子行业协会主办的2024度汽车电子科学技术颁奖典礼在深圳隆重举行。瀚思通凭借自主研发的车规级LCoS PGU核心技术,在众多参评项目中脱颖而出,一举斩获“2024
    的头像 发表于 07-03 18:09 1460次阅读

    赛格导航荣获2024度汽车电子科学技术突出创新产品

    近日,第十四届国际汽车电子产业峰会暨2024度汽车电子科学技术颁奖典礼在深圳圆满落幕。赛格导航“空天地一体车载北斗精准通信系统”凭借其在北斗导航与智能网联汽车深度融合领域的创新成果,荣获“突出创新产品
    的头像 发表于 07-03 18:07 1341次阅读