诗歌、散文甚至书籍,有什么是 OpenAI 平台 ChatGPT 无法处理的吗?这些新的 AI 发展启发了研究人员进行更深入的研究:例如,ChatGPT 是否也可以设计机器人?这对设计过程来说是好事,还是存在风险?
研究人员在《自然·机器智能》杂志上发表了他们的看法。
人类未来面临的最大挑战是什么?这是代尔夫特大学助理教授Cosimo Della Santina和博士生Francesco Stella以及EPFL的Josie Hughes向ChatGPT提出的第一个问题。Della Santina说:“我们希望ChatGPT不仅设计一个机器人,而且设计一个真正有用的机器人。”最后,他们选择了食物供应作为他们的挑战,当他们与ChatGPT聊天时,他们想出了创建番茄收割机器人的想法。
研究人员遵循了ChatGPT的所有设计决策。Stella表示,事实证明,这些投入在概念阶段特别有价值。“ChatGPT将设计师的知识扩展到了其他专业领域。例如,聊天机器人教会了我们哪种作物在自动化方面最具经济价值。”但ChatGPT在实施阶段也提出了有用的建议:“用硅胶或橡胶制作夹具,以避免压碎番茄”和“Dynamixel电机是驱动机器人的最佳方式。”人类和人工智能合作的结果是一个可以收割西红柿的机械臂。
研究人员发现,合作设计过程是积极和丰富的。Stella说:“然而,我们确实发现,我们作为工程师的角色转向了执行更多的技术任务。”在《自然-机器智能》中,研究人员探索了人类与大型语言模型(LLM)之间不同程度的合作,ChatGPT就是其中之一。在最极端的情况下,人工智能为机器人设计提供了所有的输入,而人类则盲目地遵循它。在这种情况下,LLM充当研究员和工程师,而人类充当管理者,负责指定设计目标。
对于今天的LLM来说,这种极端的情况还不可能发生。问题是它是否可取。Della Santina说:“事实上,如果LLM输出没有经过验证或验证,它可能会产生误导。人工智能机器人的设计目的是为问题生成‘最可能’的答案,因此机器人领域存在错误信息和偏见的风险。”与LLM合作还提出了其他重要问题,如剽窃、可追溯性和知识产权。
Della Santina、Stella和Hughes将继续使用番茄收割机器人进行机器人研究。他们还在继续研究LLM,以设计新的机器人。具体而言,他们关注的是人工智能在设计自己身体时的自主性。Stella总结道:“最终,我们领域未来的一个悬而未决的问题是,如何在不限制机器人应对21世纪挑战所需的创造力和创新的情况下,使用LLM来帮助机器人开发人员。”
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