Recent advances in generative and embodied AI have been driven by large-scale predictive learning over multimodal data. However, the resulting systems remain largely based on passive training regimes where linguistic regularities create the scaffold onto which information from other modalities is attached. Conversely, neuroscience and cognitive science suggest that biological intelligence is organized in the opposite way, where grounded world models acquired through interaction with the environment provide the semantic scaffold to which language is attached. Here, we illustrate five examples of neural circuits supporting grounded world modelling, which underlie navigation in physical and conceptual spaces, affordance-based perception and interaction with objects, active perception and exploratory learning, allostatic control and emotion, and the distinction between self- and world-generated outcomes. These examples highlight several features largely missing from current embodied AI, including the role of intrinsic dynamics as a foundation for learning, the centrality of action in aligning these dynamics with the external world, the prominence of autonomous experience and open-ended learning over passive assimilation of externally provided data, and the fact that early predictive and control mechanisms scaffold higher cognitive abilities such as reasoning, conceptual navigation, planning, imagination, understanding others' minds, and communication. Finally, we discuss whether and how principles derived from biological systems may inform future embodied AI, including training regimes based on social interaction to construct world models that are not only grounded but also socially shared and aligned with human norms and values.


翻译:暂无翻译

0
下载
关闭预览

相关内容

从Idea构想到论文发表:AI for Research全链路综述与实践
专知会员服务
25+阅读 · 2025年7月21日
人工智能开源大模型生态研究
专知会员服务
65+阅读 · 2024年8月16日
报告《生成式AI》| The State of Generative AI 2023,38页pdf
专知会员服务
106+阅读 · 2023年7月7日
Nature Medicine | 多模态的生物医学AI
专知会员服务
31+阅读 · 2022年9月25日
前沿综述:集体智能与深度学习的交叉进展
专知会员服务
76+阅读 · 2022年2月6日
Hierarchically Structured Meta-learning
CreateAMind
27+阅读 · 2019年5月22日
类脑计算的前沿论文,看我们推荐的这7篇
人工智能前沿讲习班
21+阅读 · 2019年1月7日
A Technical Overview of AI & ML in 2018 & Trends for 2019
待字闺中
18+阅读 · 2018年12月24日
大规模知识图谱的构建、推理及应用
人工智能头条
15+阅读 · 2017年8月29日
群体智能:新一代人工智能的重要方向
走向智能论坛
12+阅读 · 2017年8月16日
国家自然科学基金
6+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
21+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 8月25日
Arxiv
26+阅读 · 2018年9月21日
VIP会员
相关主题
最新内容
美国战争部在GenAI.mil上推出OpenAI的ChatGPT Mil
专知会员服务
7+阅读 · 8月31日
人工智能赋能军事维护:重新定义国防战备
专知会员服务
3+阅读 · 8月31日
《美陆军野战手册(2026年):特种部队》
专知会员服务
4+阅读 · 8月31日
受限仓库多智能体取送中的动态安全等待点选择
《国防技术管理》印度智库报告最新45页
专知会员服务
5+阅读 · 8月28日
《美陆军最新条令:保障行动》
专知会员服务
5+阅读 · 8月28日
算法战场:人工智能如何重新定义军事力量
专知会员服务
8+阅读 · 8月28日
相关基金
国家自然科学基金
6+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
21+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员