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[原创] 人工智能带来数学新发现

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发表于 2024-5-22 16:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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英国谷歌深度思维公司的科学家利用大语言模型(LLM),在一个著名的数学问题上有了新发现。这一方法或可改进LLM用来解决问题和学习新知识的途径。相关研究近日发表于《自然》。

基于人工智能的工具有望使科学发现加速,解决长久存在的问题,但它们有时受制于“幻觉”,作出看似合理但错误的陈述。如今,通过加入一个评估步骤,系统地衡量潜在解决方案的准确性,使依靠LLM应对复杂问题成为可能。这些问题一般要求可验证且定义明确,从而使这一工具在数学科学中具有潜在价值。

谷歌深度思维公司的Alhussein Fawzi和同事介绍了一种方法,名为FunSearch。他们利用该方法,将一组产生创造性解决方案的LLM和一个作为检查者以避免错误建议的评估程序结合起来。研究人员通过一个多次迭代此过程的演化方法,提供此前最佳的解决办法作为输入来引导LLM,结果表明,这种方法可以得到新的、可验证的正确结果。

研究人员将FunSearch应用于数学中涉及计数和排列领域的一个中心问题——上限集问题,发现了超越最著名上限集的大上限集新构造。

研究人员表示,FunSearch成功的关键是它会寻找描述如何解决一个问题的程序,而非寻找解决办法。FunSearch的结果是程序,且易于人类解释和验证,意味着该方法有望启发所在领域的进一步思考。他们补充说,这个方法可能还不能应对所有类型的挑战,但改进之后或可使FunSearch应用于更大范围。(冯维维)

相关论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41586-023-06924-6
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
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