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来源:ArXiv AI
2026-06-08 04:00
翻译成中文
立场:不要只是“事后修复”:人工智能科学必须研究训练动态
科学
训练
人工智能
研究
动态
arXiv:2606.06533v1 公告类型:新 摘要:对人工智能有一个科学的理解意味着什么?模型不是静态对象:它们是由数据、目标、架构和优化动态塑造的随时间演变的过程的快照。然而,许多人工智能研究将模型视为固定的工件,分析训练后的行为,而不是询问它们为什么会出现。这份立场文件认为,人工智能科学必须超越事后修复,并研究产生模型行为的训练动态。这样的科学应该支持逐渐更强的理解形式:根据早期训练信号预测结果,在轨迹出错时进行干预,并最终设计更可靠地产生所需属性的训练程序。缩放法则已使损失预测成为常态;挑战是将这种成功扩展到能力、偏见、鲁棒性和安全相关行为。我们阐明了对基于科学史和科学哲学的理论的要求,检查机械解释性、公平性、记忆性和简单性偏差方面的进展,并确定具体的开放问题。
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