AI教父:假设青蛙创造人类,占主动权的是人还是青蛙?

6月10日,被誉为“AI教父”的杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)在2023北京智源大会上表示,“超级智能可能会比我过去所认为的出现得更快。”在30分钟的线上演讲中,辛顿讲解了自己的研究如何支持这样的结论,并提出问题——人类该如何与比自己更智能的存在共处?杰弗里·辛顿是2018年图灵奖得主、“深度学习之父”,也被称为“AI教父”,曾任谷歌公司副总裁。他在神经网络和深度学习方面的开创性研究为当前的人工智能系统开辟了道路。5月初,辛顿辞去他在谷歌担任了十多年的职位,表示做出这个决定是为了可以自由讨论“人工智能的危险”。此后,他频繁接受媒体采访,不遗余力地对人工智能可能操纵人类发出警报。而在本次面对中国同行的演讲中,辛顿首先解释了他的研究成果。他认为,现在可能要放弃计算机科学最基本的原则,即软件与硬件分离。在这种原则下,训练大模型需要耗费大量算力,计算的能耗和规模都极其低效。如果放弃此原则,充分利用硬件的丰富模拟(处理和生......阅读全文

AI教父:假设青蛙创造人类,占主动权的是人还是青蛙?

6月10日,被誉为“AI教父”的杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)在2023北京智源大会上表示,“超级智能可能会比我过去所认为的出现得更快。”在30分钟的线上演讲中,辛顿讲解了自己的研究如何支持这样的结论,并提出问题——人类该如何与比自己更智能的存在共处?杰弗里·辛顿是2018年图灵奖得

获诺奖的AI教父辛顿:曾提醒AI或威胁人类生存

“AI(人工智能)教父”、神经网络领域大牛获诺贝尔物理学奖。美国普林斯顿大学的约翰·霍普菲尔德(John J. Hopfield)和加拿大多伦多大学的杰弗里·辛顿(Geoffrey E. Hinton)当地时间10月8日,瑞典皇家科学院宣布,将2024年诺贝尔物理学奖授予美国普林斯顿大学的约翰·霍普

AI会威胁人类?“教父们”也有分歧:Meta首席科学家称完全是胡说八道

  Meta首席人工智能科学家、有“AI教父”之称的杨立昆(Yann LeCun)似乎并不不担心人工智能会对人类构成威胁。  他在接受最新采访时详细阐述了自己的观点,并在回答有关AI是否聪明到足以对人类构成威胁的问题时,他说道:“请原谅我的法语不好,但这完全是胡说八道。”  杨立昆认为,当今的大型语

日本培育出透明青蛙

日本广岛大学两栖类研究所教授住田正幸等研究人员日前培育出一种可以从外部透视内脏的“透明青蛙”。 研究人员可在不进行解剖的情况下观察这种青蛙的脏器和血管,或将有助于各种疾病及治疗方法的研究。透明生物在鱼类中虽少量存在,但在四足动物中却极为罕见。 该研究成果22日将在青森县弘前市的日本动物学会上

这位就是最近刷屏的「轻断食疗法」的教父!

  我们刚刚给大家介绍了一个“模拟断食法”可以帮助减轻体重,甚至延长寿命的研究,这篇研究发表在了《科学 转化医学》杂志上,研究的通讯作者Valter Longo教授从事这个领域的研究已经有二十余年了,他还一手创办了一家医疗食品公司。而就在同一周周五,奇点糕在另一个权威期刊《细胞》上看到,Longo教

基因测序教父Craig-Venter的中国行,都干了啥?

  时隔六年,素有“科学狂人”之称的基因测序教父级人物克雷格·文特尔(J.Craig Venter)冒着京城“红色警戒”的雾霾再次来到中国。  虽年过七旬,文特尔依然精神矍铄、神采奕奕,回答记者提问总是面带微笑。这位曾参加过越战的科学家是顶级的基因测序专家。40多岁时进入美国国立卫生院(NIH),9

研究揭示青蛙如何趋利避“菌”

  对青蛙和其近亲而言,最严重的一种蹂躏莫过于蛙壶菌——这种可致命的真菌会传染将近一半的两栖动物物种,侵蚀其皮肤,并引发心脏病。现在,一项新研究指出,有一种青蛙能学会避免这种广泛存在的真菌——重复接触蛙壶菌而幸免于难的青蛙会发展出一些重要的免疫力。尽管这一结论是初步的,但该发现表明,可能存在一种保护

琥珀中发现亿年“旅行青蛙”

                            

青蛙可快速进化出农药抗性

   灰树蛙能发展出对甲萘威杀虫剂的抗性。  一些种类的青蛙能快速开启对一组常用杀虫剂的遗传抗性。近日,科学家在于马里兰州巴尔的摩市举行的美国生态学学会的一次会议上报告称,在一种情况下,树蛙能在暴露于污染环境后仅仅一代的时间里部署出此类防线。  这是首个已知的脊椎动物种群通过被称为表型可塑性的过程发

青蛙皮肤黏液成分有望用于抗流感

  青蛙不仅吃害虫,还有可能帮我们抗流感。美国和印度研究人员4月18日说,他们发现一些青蛙的皮肤黏液中有一种成分,有望用来杀灭H1型流感病毒。  研究人员在新一期美国《免疫》杂志上报告说,此前已知青蛙皮肤分泌的宿主防御肽能够防御细菌感染,但他们从印度南部一种色彩斑斓、网球大小的青蛙中,找到32种宿主

青蛙(或蟾蜍)的外形和解剖实验

实验方法原理1.  通过对蛙(或蟾蜍)外形和解剖结构的观察,掌握两栖动物的主要特征,了解脊椎动物由水生到陆生的过渡中,两栖类在结构和功能上所表现出的初步适应陆生的特征。2.  学习蛙(或蟾蜍)的解剖方法。实验材料活蛙蛙皮肤切片骨骼标本仪器、耗材解剖盘大头针解剖器显微镜实验步骤一、外形将活蛙(或蟾蜍)

体视显微镜——青蛙的组织观察

体视显微镜——青蛙的组织观察(一)上皮组织上皮组织覆盖在动物体表和体内各种器官、管道、嚷腔的内表面及其内脏器官的表面。其特点是由密集的细胞和少量的细胞间质所组成。1.制作人口腔上皮临时封片,观察其特征用消毒牙签较粗的一端,放在自己的口腔里,轻较在口腔额内刮几下,招刮下的白色黏性物质膀而均勾地涂在载玻

神奇新药使青蛙获得再生“超能力”

让失去的肢体再生,目前仍是火蜥蜴或是电影中超级英雄的“专属能力”。但据近期《科学进展》杂志上发表的一项研究,美国科学家用一种混合药物成功让失去腿的青蛙重生新腿,让人们离再生医学的目标又近了一步。美国塔夫茨大学和哈佛大学威斯研究所科学家在硅胶材质的可穿戴生物反应器罩顶上涂抹了一种“灵药”——含有5种药

青蛙(或蟾蜍)的外形和解剖实验(七)

2.  动脉系统血管注射过色剂的标本,动脉为红色或黄色(视所注射的色剂而定)。用镊子仔细剥离心脏前方左右动脉干周围的肌肉和结缔组织,可见左右动脉干窄出围心腔后,每支又分成3支,即颈动脉弓、体动脉弓和肺皮动脉弓。(1)颈动脉弓及其分支颈动脉弓是由动脉干发出的最前面的1支血管。沿血管走向,用镊子清除其周

新研究发现:青蛙肺部能充当“降噪耳机”

  为了成功交配,许多雄蛙会坐在一起,向潜在配偶发出叫声。这时,问题就出现了——每个试图在人声鼎沸的鸡尾酒会上听清别人说话的人都会遇到:一只雌蛙是如何在背景噪音(包括其他蛙类的声音)中听到并找到自己的如意郎君呢?现在,研究人员可能找到了答案。  3月5日,一篇发表在Cell Press细胞出版社旗下

青蛙(或蟾蜍)的外形和解剖实验(八)

3.  静脉系统静脉多与动脉并行,注射色剂的标本,静脉多为蓝色。可分为肺静脉、体静脉和门静脉3组来观察。(1)肺静脉用镊子提起心尖,将心脏折向前方,可见左右肺的内侧各伸出1根细的静脉,右边的略长;在近左心房处,两支细静脉汇合成1支很短的总肺静脉,通入左心房。(2)体静脉包括左右对称的1对前大静脉和1

青蛙(或蟾蜍)的外形和解剖实验(四)

观察下颌,腹壁和四肢的主要肌肉。1.  下颌表层肌肉(1)下颌下肌位于下颌腹面表层的一薄片状肌肉,构成口腔底壁的主要部分。肌纤维横行于两下颌骨间,其中线处有一腱划,将它分为左右两半。(2)颏下肌为一小片略呈菱形的肌肉,位于下颌的前角,其前缘紧贴下颌联合,肌纤维横行。2.  腹壁表层主要肌肉(1)腹直

“青蛙皮肤”抗生素有望杀灭超级细菌

  据英国《每日电讯报》网站8月26日(作者理查德·阿莱恩)报道,科学家早就知道,由于生存环境的恶劣,青蛙的皮肤中含有大量能够对抗微生物的物质。但这些物质对于人类来说也同样有毒。  现在,阿联酋一所大学的一个研究小组找到了一种办法,对这些化学物质进行处理,消除有害的副作用。

青蛙(或蟾蜍)的外形和解剖实验(二)

二、皮肤蛙背面皮肤粗糙,背中央常有一条窄而色浅的纵纹,两侧各有一条色浅的背侧褶。背面皮肤颜色变异较大,有黄绿、深绿、灰棕色等,并有不规则黑斑。腹面皮肤光滑,白色。蟾蜍体表极粗糙,有大小不等的圆形瘰疣,但头部背面无瘰疣。背面皮肢暗黑色,体侧和腹部浅黄色,间有黑色花纹。1.  用手抚摸活蛙的皮肤,有粘滑

青蛙(或蟾蜍)的外形和解剖实验(一)

实验方法原理 1.  通过对蛙(或蟾蜍)外形和解剖结构的观察,掌握两栖动物的主要特征,了解脊椎动物由水生到陆生的过渡中,两栖类在结构和功能上所表现出的初步适应陆生的特征。2.  学习蛙(或蟾蜍)的解剖方法。实验材料 活蛙蛙皮肤切片骨骼标本仪器、耗材 解剖盘大头针解剖器显微镜实验步骤 一、外形将活蛙(

青蛙(或蟾蜍)的外形和解剖实验(六)

2.  雄性(1)精巢1对,位于肾脏腹面内侧,近白色,卵圆形(蟾蜍的精巢常为长柱形),其大小随个体和季节的不同而有差异。(2)输精小管和输精管用镊子轻轻提起精巢,可见由精巢内侧发出的许多细管即输精小管,它们通人肾脏前端。所以雄蛙(或蟾蜍)的输尿管兼输精。(3)脂肪体位于精巢前端的黄色指状体,其体积大

青蛙(或蟾蜍)的外形和解剖实验(五)

七、消化系统 1.  肝脏红褐色,位于体腔前端,心脏的后方,由较大的左右两叶和较小的中叶组成。在中叶背面,左右两叶之间有一绿色圆形小体,即胆囊。用镊子夹起胆囊,轻轻向后牵拉,可见胆囊前缘向外发出两根胆囊管,一根与肝管连接,接收肝脏分泌的胆汁,一根与总输胆管相接。胆汁经总输胆管进入十二指肠。提起十二指

青蛙(或蟾蜍)的外形和解剖实验(三)

2.  脊柱蛙(或蟾蜍)的脊柱由1枚颈椎,7枚躯干枢,1枚荐椎和1个尾杆骨组成。(1)椎骨的一般构造取1枚躯干椎观察。 ①椎体是脊椎骨腹面增厚的部分。其前端凹入,后端凸出,为前凹型椎体。前后相邻椎体凹凸两面互相关节。蛙最后一枚躯干椎的椎体为双凹型(蟾蜍每一躯椎的椎体都是前凹型)。②椎孔椎体背面的一椭

科学研究:吻错青蛙该如何被原谅

让宽容失败这一顶层设计落地,首先就要建立、健全四个方面的机制,即健全和完善财政的长期稳定支持机制;健全和完善科研项目和经费管理制度,完善项目组织申报、评审机制;建立符合科研特点和规律的监督机制和成果评价机制;建立和完善对学术不端行为的惩戒机制。■本报记者 王之康 最近,某高校科研人员陈继晨

中美发现青蛙在雨林生活最早直接证据

  根据英国《自然》旗下《科学报告》杂志日前发表的一项动物学研究,中美科学家团队研究表明,在缅甸发现的4个小型青蛙化石,是无尾目动物(包括青蛙和蟾蜍)在潮湿的热带森林中生活的最早的直接证据。  两栖动物中的大多数种类已经在地球上衰落了,而青蛙约起源于2亿年前,目前已是世界各地热带森林中最为人类所熟悉

中美发现青蛙在雨林生活最早直接证据

  根据英国《自然》旗下《科学报告》杂志日前发表的一项动物学研究,中美科学家团队研究表明,在缅甸发现的4个小型青蛙化石,是无尾目动物(包括青蛙和蟾蜍)在潮湿的热带森林中生活的最早的直接证据。图片来源于网络  两栖动物中的大多数种类已经在地球上衰落了,而青蛙约起源于2亿年前,目前已是世界各地热带森林中

从青蛙身上提取抗流感的“灵丹妙药”

  流感是一种常见的疾病,中招后浑身无力,大脑反应迟缓,昏昏欲睡,最重要的是不能呼吸,睡觉都变成了一场灾难。全球每年约有300~500万例严重的流行性感冒发生,其中有5%-10%的成年人和20%-30%的儿童都难逃一劫。青蛙的生存环境远比人类复杂恶劣,更何况它们还以携带诸多病菌的昆虫为食。面对如此糟

Nature-Human-Behavior:焦虑情绪使你不再成为温水青蛙

  恐惧和焦虑都是对危险的反应,但反应时间不同。当一些威胁迫在眉睫时,将会感到恐惧,比如老虎向你扑来。当你有时间考虑威胁时,就会出现焦虑:比如看到远方有一只老虎跑来,需要选择逃跑或躲藏。根据最近发表在Nature human behavior杂志上的一项研究,作者首次展示了焦虑者的大脑如何对快速(基

刚刚揭晓!三名科学家获诺贝尔物理学奖

  北京时间6日17时45分,2025年度诺贝尔物理学奖揭晓。今年物理学奖授予约翰·克拉克、米歇尔·H·德沃雷、约翰·M·马丁尼斯,以表彰他们发现电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化。  1901年至2024年,诺贝尔物理学奖共颁发118次,颁发给了227位获奖者。由于约翰·巴丁曾两次获奖,在今

AI教育风潮席卷中国高校-学生用AI学AI

  “What does this machine do(这台机器是干什么的)?”4日下午,西南交通大学孟加拉国留学生Zahidul Alam拍下身前吊弦疲劳试验仪器的照片。收到他的语音提问后,手机中的24小时在线“AI学伴”瞬间给出如论文般详细的英文回答。  这是西南交大首门人工智能通识课的第一课