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北京科研團隊突破:統一架構助力AI“一腦多能”新征程

   時間:2026-02-10 17:10:22 來源:互聯網編輯:快訊 IP:北京 發表評論無障礙通道
 

人工智能領域迎來一項突破性進展——北京某人工智能研究院主導的科研團隊,在國際頂級學術期刊《自然》發表了關于多模態大模型的研究成果。這項研究首次實現了語言、圖像、視頻生成等能力的統一建模,為構建通用人工智能系統開辟了新路徑。該成果標志著我國在大模型原創研究領域取得重大突破,相關技術路線得到國際學術界高度認可。

研究團隊提出的創新架構將不同模態的數據統一轉化為"數字序列",通過預測下一個數據單元的方式實現跨模態學習。這種設計靈感源自語言模型中的"預測下一個詞"技術,但將其擴展至視覺、動作等多維度數據。實驗表明,新模型能夠同時處理文本生成圖像、圖像問答、視頻連續生成等復雜任務,且不同功能共享同一套神經網絡參數。

傳統多模態系統通常采用模塊化設計,語言處理、圖像識別、視頻生成等任務分別由獨立模型完成。這種分工模式雖然專業性強,但存在數據孤島和協同效率低下等問題。研究團隊開發的Emu3模型突破了這種局限,其統一架構能夠自動學習不同模態間的內在聯系,在處理混合數據時展現出顯著優勢。例如,當輸入包含文字描述和圖像的問題時,模型可以綜合兩種信息給出準確回答。

在技術實現層面,研究團隊構建了包含數十億參數的Transformer架構,通過大規模多模態數據訓練使模型掌握跨模態推理能力。升級版Emu3.5進一步引入長時序視頻數據,使模型能夠理解動態場景的演化規律。這種改進不僅提升了視頻生成質量,還為開發具備物理世界認知能力的"世界模型"奠定了基礎。實驗數據顯示,新模型在視頻預測任務上的準確率較傳統方法提升37%。

該成果的應用潛力遠不止于內容生成領域。研究人員演示了模型在機器人控制方面的應用:通過預測動作序列,模型能夠為機械臂規劃出合理的操作路徑。統一建模框架還可擴展至腦電信號解析、蛋白質結構預測等復雜場景,為跨學科研究提供新的技術工具。這種技術路線的普適性,驗證了通過單一架構實現多種智能涌現的可能性。

學術界對該成果給予高度評價。有專家指出,這項研究解決了多模態學習中的關鍵難題,其提出的統一建模范式將推動人工智能向更通用的方向發展。相比需要人工設計模塊交互的傳統系統,新模型通過自監督學習自動發現數據間的關聯,這種學習方式更接近人類認知模式。隨著模型規模的擴大和數據質量的提升,未來有望在醫療診斷、自動駕駛等領域產生變革性影響。

 
 
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