Meta FAIR新负责人上任,联合创始人回归:
Rob Fergus,早年间与LeCun等共同创立FAIR,之后在DeepMind领导纽约团队。
今年4月他已回到Meta,在GenAI部门帮助提升Llama的记忆和个性化能力。
这一次他接替离职的前一任负责人Joelle Pineau,当时外界猜测Meta的重心转向AI商业化产品,FAIR在组织内的定位不太明朗。
现在LeCun也正式宣布,FAIR的新目标是高级机器智能,也就是其他人说的AGI。
Rob Fergus的职业生涯,可以说是横跨学术界和工业界顶级机构。
他在硕士毕业于加州理工,2005年博士毕业于牛津电子工程专业,博士论文获得年度英国最佳计算机科学论文奖。
从2007年起,他在纽约大学任教。2009年与LeCun共同创立了纽约大学的计算智能、学习、视觉与机器人实验室(CILVR Lab)。
他与LeCun开展长期合作,2014年又共同创办Facebook人工智能研究中心(FAIR)。
在2020年至2025年期间,于谷歌旗下的人工智能研究实验室 DeepMind 工作近五年,领导其纽约团队。
Rob Fergus是AI领域的高引学者,根据谷歌学的统计其论文总被引用次数接近15万次。
他的研究兴趣包括机器学习(特别是深度学习方法在表示学习和生成模型中的应用),计算机视觉(关注物体识别,图像搜索和计算摄影)。
代表作包括与学生Matthew D. Zeiler合作的《Visualizing and Understanding Convolutional Networks》,也就是ZFNet,提出了可视化卷积神经网络中间层特征和分类器操作的新颖技术,对当时理解和改进CNN模型具有重要意义。
Matthew D. Zeiler后来创办了提供图像搜索服务的公司Clarifai。
以及对抗样本领域的开山之作《Intriguing properties of neural networks》,与OpenAI联创Ilya Sutskever、Wojciech Zaremba,GAN之父Ian Goodfellow等合作。
除了对抗样本之外,这篇论文还提出在神经网络的高层中,语义信息不存在于独立的神经元中,关键在于整个神经元激活的空间。
在DeepMind期间,也参与了一系列蛋白质生成相关研究。
大模型时代他的代表作包括与LeCun、谢赛宁等合作的Cambrian-1,一系列以视觉为中心的开源多模态模型。
对于这次回归FAIR,他表示将致力于构建改变人们与科技互动方式的人性化体验。
参考链接:
[1]https://www.linkedin.com/posts/rob-fergus-057808364_excited-to-share-the-news-that-im-taking-activity-7326262041453707264-f_O9/
[2]https://x.com/ylecun/status/1920556537233207483
本文来自微信公众号“量子位”,作者:梦晨,36氪经授权发布。
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