其展现出的工具性已经全面超越了市面上包括【无限】在内的所有AI!
实验室里,弥漫着一种“我们正在创造历史”
的亢奋!
一个真正意义上的通用人工智能,一个只在科幻电影中出现过的超级AI助手,正在他们手中成型!
……
一周后,最高级别内部演示评估会。
王院士、罗部长、军方和国安代表,还有那位最高级别的老者都亲自莅临!
“苏砚同志,”
王院士直接切入主题,“【伏羲】的学习进度令人叹为观止,但我们需要评估它在解决实际复杂问题上的能力上限,以及……它的可控性。
我们准备了三个贴近实战的场景,看看【伏羲】的表现。”
苏砚点头:“请。”
第一项挑战:尖端材料设计瓶颈突破!
屏幕展示下一代空天战机关键材料的“不可能三角”
性能要求——超高温、超高压、超轻量化,现有材料无法同时满足。
“这是困扰我们数十年的核心难题。”
王院士说道。
苏砚:“【伏羲】,执行材料基因组多目标优化。
提供三个最具潜力的新型复合材料设计方向,并给出关键性能预测及可行性最高的合成路径建议。”
指令下达!
【伏羲】核心高速运转!
量子化学、材料力学……海量数据在其内部碰撞融合!
仅仅三分钟!
屏幕上呈现出三种全新的、结构迥异的超材料设计方案!
附带的详细模拟数据显示,这三种方案在不同侧重下,均能在理论上将关键性能指标提升20%-35%,且【伏羲】给出的合成路径建议,大大缩短了传统试错所需的实验周期!
白发苍苍的材料专家激动地站起来,语速飞快:“潜力巨大!
这三个方向都极具潜力!
尤其是方案二的思路……快!
立刻组织力量进行模拟深化和实验验证!
这可能直接让我们在空天材料领域追赶甚至反超!”
第二项挑战:超大规模系统推演!
屏幕切换,模拟一场波及全国的、包含多种并发灾害(如地震、洪水、生化泄漏)的超级复合型危机!
要求AI在实时变化的灾情数据(交通瘫痪区域、电力中断范围、受困人员分布等)下,动态规划最优的应急响应和救援资源调度方案,目标是最大程度减少人员伤亡和财产损失。
王院士说道:“这是对AI进行大规模动态复杂系统决策能力的极限测试。
【无限】能做初步规划,但无法应对如此高强度的实时变化。”
苏砚:“【伏羲】,启动城市级灾害应急响应模拟。
接入实时模拟灾情数据流,结合地理信息系统、交通网络、应急资源数据库,动态生成最优救援力量部署、疏散路线规划、物资调配方案,并持续优化。”