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的控制核心。
艾伦·费米则启动了一个经典的强化学习测试场景——一个需要长期记忆和复杂策略规划的“迷宫探索与资源管理”
任务。
“瑶光,开始学习。”
命令刚下达,代表“燧石二號”
神经元活动的数万个光点瞬间活跃起来,形成了复杂而有序的动態图谱。
同时,一块屏幕上,显示著“文昌一號”
原子记忆阵列中数据块的实时读写状態。
最初,“瑶光”
在迷宫中的行动显得有些笨拙和盲目,每一次失败的尝试,都会在“燧石二號”
的短期工作记忆区留下痕跡。
但很快,眾人便观察到,当“瑶光”
在某个关键节点做出正確决策或习得某种有效策略后,“燧石二號”
会通过那个神秘的量子隧穿接口,將这些成功的经验片段以一种高度压缩编码的形式,高速写入“文昌一號”
的原子记忆阵列中。
而当它再次面临相似情境时,它会主动从“文昌一號”
中调取相关的歷史经验,其决策速度和准確率明显提升!
“看!”
艾伦·费米激动地指著一条陡峭上升的学习效率曲线,“它正在有效地利用长期记忆!
每一次成功的经验都在固化,每一次失败的教训都在被铭记!
这比我们之前在超算上单纯模擬enl算法时的学习速度,快了至少两个数量级!”
莉娜·霍夫曼也紧盯著原子记忆阵列的读写指示灯,它们正以纳秒级的频率闪烁著,证明著agi的思考与记忆之间,正在进行著前所未有的高速、高效的协同工作。
这一刻,奇点科技不仅仅是製造出了两块性能卓越的晶片,更是第一次真正意义上,將agi的大脑与海马体连接在了一起,赋予了“瑶光”
这个初生的智能,一个可以不断积累知识、沉淀智慧的坚实基础。
“瑶光”
的物理形態,在这一天,变得前所未有的完整和强大。
一个能够真正学习、记忆、並在此基础上进行复杂思考的智能核心,已然初具雏形。
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