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贾伊阳:重新理解AI的底层逻辑|泛函分析公开课报名

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导语

今天的人工智能,早已超越有限维矩阵运算,转而直面函数、分布与动态系统。

当模型开始学习“变化”、映射“函数空间”、在长期演化中保持稳定,我们便需要一套比线性代数更广阔的数学语言——泛函分析。

它的核心视角很直观:

  • 函数是空间中的点

  • 网络层是作用于空间的算子

  • 训练则是逼近、优化或不动点迭代

借助范数、内积、对偶与谱理论,泛函分析系统性地回答:

模型能表达什么?误差如何传播?迭代是否收敛?

本次公开课时间为8月25日晚上7:30,贾伊阳老师从直观实例出发,讲清函数空间、Banach空间与Hilbert空间的核心思想,并揭示它们与核方法、神经算子、扩散模型的联系。更进一步,当研究对象从普通函数走向量子多体、复杂系统、生命过程这些高维的“不平凡"函数时,它将带你重新理解人工智能的底层逻辑。

无需泛函分析基础,只需函数、向量与矩阵知识即可参与。

泛函分析解决什么问题?

从工程、物理到机器学习,它的核心任务可以归结为两个层面:

  • 寻找复杂函数,帮助我们找到描述系统的那个函数;

  • 理解网络训练的本质,神经网络究竟是如何被训练成我们所需函数的。

在第一期课程里,贾伊阳老师带我们建立了泛函分析的基本认知框架:什么是函数空间,什么是希尔伯特空间,如何通过对偶空间中的“核方法”去测量函数、从而找到我们需要的原函数,以及函数测量需要满足哪些技术细节和约束条件。

顺着这些内容,我们开始理解物理与机器学习背后的数学逻辑。比如,无限宽度的神经网络在数学上等价于一个核方法,这让我们学会用一种新的数学眼光,重新看待机器学习里那些习以为常的东西。

但问题远未结束。

在实际的工程、物理与机器学习中,我们面对的数据所对应的原函数,往往具有极高维度的特性。它们可能带有拓扑结构、分形特征,或者嵌入在某个非平凡的流形中。这些函数并不“平凡”,它们来自量子多体系统、复杂系统、生命过程,乃至恒星演化。

于是我们面对一个新的困惑:即便手里已经有了泛函分析的基本工具,我们又该如何认识这些高维空间中的流形?它们长什么样?具有哪些几何属性?运算规则又是什么?

这不是量子力学课本里那几个标准数学空间,而是描述极其复杂对象的数学语言。是微分几何?还是高阶范畴?

而这些复杂的原函数,恰恰是我们在实践中真实面对的事物。如何模拟一个细胞?如何描述一个生态系统?答案,或许就藏在这些高维数学空间里。

泛函分析第二期,贾伊阳老师将从复杂性的视角出发,和大家一起认识这些复杂事物所处的高维数学空间:

  • 这些复杂函数有怎样的基本描述与属性

  • 在实践中,我们该如何寻找、如何拟合它们

  • 前沿高维数学问题背后,有怎样的泛函分析思想与方法

如果你希望真正理解机器学习、复杂系统背后的数学结构,这一期课程或许能为你打开一扇新的门。

公共课讲座介绍

为什么 AI 需要泛函分析?从函数空间、算子到现代智能系统。

今天的人工智能,早已不再只是对有限维向量做矩阵计算。

机器学习模型需要处理函数、图像、时间序列、概率分布和动态系统;生成模型需要学习分布之间的变化;神经算子需要学习函数空间之间的映射;强化学习和智能体系统,则需要研究长期迭代、记忆更新与行为稳定性。

泛函分析,为这些问题提供了一种统一的数学语言。它把函数看作空间中的点,把神经网络层看作作用于空间的算子,把训练过程理解为逼近、优化或不动点迭代。借助范数、内积、对偶、谱和收敛性等工具,它帮助我们系统性地研究模型的表达能力、误差传播与稳定性。

本次公开课将从直观实例出发,介绍函数空间、Banach 空间与 Hilbert 空间的基本思想,并揭示它们与最小二乘、PCA、核方法、Neural ODE、Deep Equilibrium Model、Diffusion Model、Fourier Neural Operator、强化学习与智能体系统之间的深层联系。

课程不要求听众事先学习泛函分析,也不会涉及复杂的定理证明。只需具备基本的函数、向量和矩阵知识,即可参与。

贯穿全课的核心问题是:当 AI 的研究对象从向量扩展到函数、分布和动态系统时,我们为什么需要一种比线性代数更广阔的数学框架?

欢迎一起,从泛函的视角,重新理解人工智能的底层逻辑。

主讲老师

贾伊阳,东京都市大学讲师,曾任日本女子大学、成蹊大学助理教授,研究方向涵盖计算复杂性、算法及范畴相关理论。集智学园《范畴论与机器学习》《面向应用的泛函分析》课程讲师。她的讲课风格细致入微、逻辑清晰,声音甜美,是集智社区中备受学员喜爱的人气讲师。

贾伊阳老师近期与耶鲁大学数字伦理中心创始主任、信息哲学家Luciano Floridi展开合作,共同运用范畴论等数学工具,系统探讨人工智能的边界与安全性问题。

双方围绕大语言模型的语义基础、AI系统的形式化建模以及智能体的因果推理等方向,合作发表了多篇学术论文,从数学哲学层面为理解AI的能力边界、幻觉来源与可靠性提供了新的分析框架。

贾老师也将在后续课程中介绍这一系列合作成果,欢迎关注。

课程大纲

核心问题

内容

AI例子

AI真的只是矩阵运算吗?

从参数向量转向函数、分布和动态系统

分类器、生成模型、PDE求解器、Agent

为什么函数可以当作向量?

函数加法、数乘、函数空间、不同范数

回归函数、声音信号、图像、时间序列

什么叫两个函数“接近”?

(L^2)、(L^\infty)、Sobolev范数的直觉

MSE与最坏情况误差、PINN导数误差

学习为什么是一种几何问题?

内积、正交、投影、最佳逼近

最小二乘、PCA、Fourier、Kernel PCA

神经网络为什么是算子系统?

算子、算子范数、Lipschitz常数、误差传播

深度网络稳定性、对抗扰动、正则化

为什么AI中到处都有不动点?

迭代、压缩、平衡点、连续时间动力学

Gradient Descent、Neural ODE、DEQ、Bellman

怎样学习分布和函数之间的映射?

对偶、弱收敛、概率测度、神经算子

GAN、Diffusion、FNO、DeepONet

泛函分析怎样帮助理解Agent?

记忆更新、工具组合、长期稳定性

RL、memory agent、多agent系统


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