Bonjour,
De ce que je comprends des performances actuelles des IA en matière de reconnaissance visuelles, elles sont à peu près capables de simuler ce que fait notre lobe optique avec 1 à 2 TFlops.
Celui est composé de 130 millions de neurones. En considérant qu'un neurone a un temps de réaction de l'ordre de la dixième de secondes, on retrouve à peu près le niveau de "puissance de calcul".
Alors, en extrapolant un peu, atteindre le niveau du cortex humain (80 milliards de cellules), c'est disposer d'une machine à 800 TFlops. On en est un peu loin, mais pas si loin : Google a annoncé un TPU (Enfin 4) avec une puissance combinée de 160 TFlops. (C'est à priori lui qui a été utilisé pour AlphaZéro).
https://arstechnica.com/information-...compute-cloud/
Si la loi de Moore fonctionne toujours, si les algos de deeplearning peuvent réellement couvrir l'ensemble des fonctions cognitives, c'est une histoire de 4 – 5 ans.
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Vous avez lu des trucs sérieux (c’est-à-dire pas en provenance des transhumanistes) sur ce sujet ?
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