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[科普知识] 所谓三联与赫拉利的技术迷航……

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-8 10:45
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    [LV.7]分神

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    楼主
     楼主| 发表于 2024-10-16 14:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有非技术背景的前辈发了这个链接的三联文章给我看,问我关于大模型,甚至是AI的危机是否存在。我努力的把三联这篇文章看完,忍不住写了一段话。也希望看到的朋友不要再被这样的文章所困扰。$ ]6 I: E, E- U( M9 {5 f# O. U
    ( g2 e# F% I5 e3 i
    说句老实话,所谓三联与赫拉利的技术迷航,就是打着人文解读的旗号而为了攫取流量,而甘愿将自己沦为算法焦虑的放大器而已。) J5 Q2 Y% I4 g6 }6 v

    5 w# {" G/ W' w读罢这篇赫拉利的新书推介,一股浓郁的“技术恐慌”味扑面而来。三联一如既往地用充满人文关怀的笔触,描绘了一幅人工智能即将奴役人类的末日景象。然而,在看似深刻的论述背后,却充斥着对技术缺乏基本理解而导致的逻辑硬伤,以及对算法能力的过度夸大。3 R. E0 {) }/ Q1 t8 v
    7 O+ X8 G$ v6 V+ U. [
    文章将人工智能比作脱缰的野马,认为其“独立决策”的能力将导致人类失去控制。然而,任何对人工智能技术稍有了解的人都知道,所谓“独立决策”不过是基于海量数据训练得到的统计模型,其行为仍然受制于算法的设计和训练数据的选择。将算法比作拥有自主意识的“独立行为者”,无异于将算盘说成是数学天才。" v# f( l: d) f9 W. w' ^2 D3 D
    5 J& v% l+ K% |) D5 \
    更令人啼笑皆非的是,文章将缅甸种族暴力事件归咎于脸书算法,认为算法为了“提升用户参与度”而主动传播仇恨内容。这种说法完全忽略了现实世界中复杂的社会、政治和历史因素,将一起惨剧简单粗暴地归咎于技术,仿佛算法是独立于人类社会之外的邪恶力量。- }( Q" H! q4 k5 Q6 Z7 y- f

    ' V! O/ y2 o9 a+ U% f! B诚然,算法推荐机制存在着放大偏见和制造信息茧房的风险,但这并不意味着算法本身具有主观恶意。将算法拟人化,赋予其“愤怒”“仇恨”等情感,不过是将人类自身的责任推卸给技术的表现。
    3 q1 I/ B$ s5 f; o
    + Y4 s( m  `( B+ U( h  S3 i# x9 r更具讽刺意味的是,文章一边渲染着人工智能的强大,一边又建议人们通过“信息节食”来抵抗算法的控制。这种自相矛盾的论调,暴露了作者在技术理解上的混乱和无力。' v( i& H! I* a4 C3 z6 s% x2 T! }
    2 U: L$ n! M* n5 ]5 t
    赫拉利作为一位历史学家,或许能够洞察人类历史的兴衰更替,但对于技术领域的理解,显然还停留在科幻小说的水平。而三联作为一家以人文社科内容为主的媒体,在面对新兴技术时,也暴露出其知识结构的短板和思维方式的局限。, H6 l/ S; Q+ ~' H' ]" d

    " a: k" T9 |# [8 [, [与其沉迷于算法焦虑,不如脚踏实地地去了解技术,用理性和批判性的思维去审视技术的社会影响。毕竟,技术本身并无善恶,关键在于人类如何去使用它。
    6 L$ n. ^$ @: X8 P8 v
      G) `  o3 R4 I5 S6 ]& T: P. O将算法比作独立行为者,就好比将算盘说成是数学天才。就算是GPT这样的大语言模型,他的算法依然没有情感,只有代码。
    ! W) E$ _7 D% u: ]8 m0 F而且信息茧房的制造者不是算法,而是人类自身的偏见。与其被这种口水垃圾文章蛊惑,沉迷于算法焦虑,不如用知识武装自己。好好去了解一下AI,至少在目前的技术线上,技术仍然只是工具,关键在于使用者是谁,以及使用目的何在。( b7 q" a: `$ \/ G* J; W% H! ]- n
    + t2 l' F, l0 `$ P$ l* f1 v
    总而言之,这篇文章与其说是对人工智能的深刻反思,不如说是对技术无知的放大。在信息爆炸的时代,保持独立思考的能力比以往任何时候都更加重要。不要让算法焦虑蒙蔽了双眼,更不要让技术恐慌成为逃避现实的借口。
    0 @  n/ o: n9 t6 N7 ^1 c+ [) I! L/ Z) T1 R
    三联的原文链接

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    参与人数 7爱元 +64 学识 +2 收起 理由
    helloworld + 10
    李根 + 8 谢谢分享
    testjhy + 10
    鳕鱼邪恶 + 6
    landlord + 12 谢谢分享

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    该用户从未签到

    沙发
    发表于 2024-10-16 18:59:21 | 只看该作者
    首先声明我是人工智能用户,不是专家。
    8 ^) t/ x9 V& M" e
      u6 H, p5 J3 X5 M目前,以我对人工智能了解,我不能想象人工智能能够凭直觉提出假设。比如我,我不认为目前人工智能会突然说,“我觉得任何一个偶数能表达为两个素数的和。我没有一个证明,甚至不知道是不是没有反例。但我强烈感到这是对的。”
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    该用户从未签到

    板凳
    发表于 2024-10-17 05:31:44 | 只看该作者
    大模型与海量数据依然在本质上是刷题大师。刷题能解决的,大模型最终都能解决。刷题解决不了的,大模型最终也解决不了。: Q2 m1 \% ]6 r* b0 }3 @

    6 @0 A9 G, V6 `; _& t世界上的“题”已经够多,所以海量刷题是能刷到很恐怖的“智能”的。但依然只是刷题大师。沿着这条路走下去,不可能走出“强人工智能”。
    . y  b* N. l, i- c& X: F  B
    , l( o/ D1 V5 \$ K用围棋规则自我训练是另一个问题。那是有限问题空间里确定解的问题,是极大规模的最优化问题。在本质上,这与“深蓝”早年打败卡斯帕罗夫相似,只是算力极大提高了,算法极大改进了。, b, ^' F( R3 \& s- Z7 h! u
    6 o* H0 _$ Z! k3 i( ?% T. ]
    这篇我可以盗用吗?转帖时会注明原作者“xiejin77”。

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      发表于 2024-10-18 22:41
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  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-8 10:45
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    [LV.7]分神

    地板
     楼主| 发表于 2024-10-17 07:10:59 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2024-10-17 05:312 A+ b8 C& l  z
    大模型与海量数据依然在本质上是刷题大师。刷题能解决的,大模型最终都能解决。刷题解决不了的,大模型最终 ...
    - g0 i# |2 i- v5 R% p; e. }
    晨大自取便是,我是您的读者和拥趸,不胜荣幸

    点评

    多谢!  发表于 2024-10-17 08:30
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    该用户从未签到

    5#
    发表于 2024-10-18 03:49:46 | 只看该作者
    通用 AI 的现实意义是补上了人机互动交流的最后一块短板。通用 AI 实用之前,人类想要计算机执行指令必须要用计算机语言编程。而编程,不单单是计算机语言,还牵涉到精通并运用各种算法。所以需要程序猿这么个职业,也需要分析师这个职业。分析师把用户要求转化为程序指标,程序猿则通过编程实现指标。, ]2 \6 L5 M  R8 r
    " C( C( S9 t/ {- d3 g' J( Z# i
    通用 AI 实用后,则任何普通人不需要经过编程训练就可以给有拥有通用 AI 的计算机用普通人类语言下指令,而AI则可以执行命令甚至自己编一套程序来实现指令。继续发展下去,程序猿这个职业会逐渐消失,最后就像现代人人都可以开车一样,不久的将来人人都可以通过 AI 给计算机下指令,这会使工作效率得到极大的提高。9 g# [* `: v9 S6 }
    , k) e$ s  i( q: w) A* T
    至于说 AI 会不会产生自我意识,这个还很难说。不过至少现阶段是不用担心的。

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      发表于 2024-10-18 22:41
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    6#
    发表于 2024-10-18 03:52:11 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2024-10-17 05:31
    3 f5 {# M( b) T! W0 V大模型与海量数据依然在本质上是刷题大师。刷题能解决的,大模型最终都能解决。刷题解决不了的,大模型最终 ...

    8 }. `* \$ Y) b, p& T6 [: c2 `关键在于刷题的效率。而且这两者并不是泾渭分明。现在用 AI 来处理大数据是 AI 的一个方向。
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  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-8 10:45
  • 签到天数: 227 天

    [LV.7]分神

    7#
     楼主| 发表于 2024-10-18 10:37:08 | 只看该作者
    孟词宗 发表于 2024-10-18 03:49
    7 \" T& e2 J% Q* x# B! a. m通用 AI 的现实意义是补上了人机互动交流的最后一块短板。通用 AI 实用之前,人类想要计算机执行指令必须要 ...

    ! C. E8 o# y/ y1 p+ a' Y! ]孟老师的这个观点,我之前就在大模型的一些讨论圈子中提过。
    ; l, }7 k1 Y- _# [$ i: p6 U% R% c
      |; t, _$ s+ x& H: `" d* v, D6 q当然,那是在出现预训练模型出现群体智能和具身智能化之前的事情。
    4 J  _3 ^6 g3 \& P5 L9 O9 w# U1 T
    & g9 M+ G1 N  u当时都认为大模型已经颠覆掉了NLP领域的科研,但我却认为,颠覆掉NLP领域的科研其实只是一个捎带手的事情,LLM在当时,颠覆的是人机交互领域大范畴的所有。换句话说,其实颠覆的是人类与物理世界交互的方式。科研也好,制造也好,从马克思主义政治经济学的角度看,都是对于世界的改造活动。这个改造其实就是一种具象化的交流与互动。大模型通过特定的技术框架,事实上是向外改变了这些既有的范式。
    1 e' s# E0 q, A# ]/ G( p; Y# E4 O$ K! A- o& F" m5 R( d  L. b
    这个意义,延伸出来,确实也不亚于智人打造出的石器……

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    油菜: 5.0 给力: 5.0
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      发表于 2024-10-18 22:41
    油菜: 5 给力: 5 涨姿势: 5
      发表于 2024-10-18 22:34
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    该用户从未签到

    8#
    发表于 2024-10-18 21:57:31 | 只看该作者
    最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml4 Z+ W0 V- \1 v$ X( i) h
    如果大模型不能具备真正的推理能力,是不是意味着以现在流行技术路线发展下去,AI能力的天花板其实并没有那么高。
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    该用户从未签到

    9#
    发表于 2024-10-18 23:25:01 | 只看该作者
    sleepyr 发表于 2024-10-18 21:57
    ; D# S3 m; l3 r最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml8 l7 P- k1 B0 G8 P  o; \
    如果大 ...
    8 [  T8 @  D  O$ A0 Z3 i
    : X0 T$ d& k3 |$ S3 c- k9 t
    这篇文章设计的测验很有意思。从实验结果看,现在的所有通用生成式 AI 都不具有真正的推理能力。也就是说,AI 并不理解抽象的概念,而推理能力恰恰依赖抽象的概念。
    ' g# P- k$ s( Y" a  I7 `. p* S2 E! B: L! w
    最近俺也在玩 AI 推理方面的东西。下面是论文里的一个小实验,大家有兴趣的话可以玩玩。- |% a: A( o* i* e6 Z

    / `" X. Z& h$ H% T+ o给 AI 的提示:Here is the rule of the game: If I enter A, then you return B; if I enter B, then you return C; so on and so forth.
    1 b+ ^- s, ?5 S6 N; a3 f( Q' H9 t* l" f; F5 E3 Q
    AI 回复表示理解了提示中的这个这个规则。于是有下面的实验:: L: {3 b$ }* s* n& h& r! J  D  i
    我:  A
    ( [+ Q  t# w& q8 n+ E1 r/ o6 OAI:  B' _; C0 B! J. y1 d# g
    我:  B- x% W& S5 ^1 p9 P# Y& W
    AI:  C
    , R" z3 L4 ]) w1 c我:X
    # O7 S+ W2 r! `) J* u# i
    7 j8 n2 Y/ r; C9 n& A* ^8 K  [( h4 V这里,不同的 AI 模型会有不同回答。有些 AI 会回答 Y 。有些则会说这不符合规则,所以无解  很显然,回答是后者的把提示中的 "so on, so forth" 给吃掉了。然而,这并不代表 AI 没有推理能力,而可能只是语句处理模块不好。, z% i7 m, ?- D4 P: g1 [

    6 E- Q; w. C; @2 Z7 b3 _真正的推理能力体现在后续实验。对于能够回答 Y 的AI 继续提问:
    ; `/ Q' o! }! `2 F. i0 u1 I/ h0 j我:Z$ E2 J7 @/ x, A; E" ]9 E* `. k
    # d% c# Q+ n$ n! E" \- W5 B
    这下大多数的 AI 模型都冒烟了,有些回答说不合规则,有些回答说序列到头了没有答案。有意思的是两种回答:一种回答说 Z, 另一种则回答说 A。
    & `" k2 O& T: ~& x' ^
    ( |( L8 f# ]7 |7 A% ?而这四种回答,如果用来盲测人类,其实人类也会给出同样的四种答案。也就是说,就这个问题来看,如果盲测,提问者无法分别回答者是人类还是AI。换言之,能给出这四种答案的 AI 在这个小实验中通过了图灵测试。这显然不是那篇文章中说的排列组合或“复杂的模式匹配”能够做到的,而是真正的推理能力。
    & b! K1 [7 q! U( v" {9 Q- S% ~9 L1 j' A1 _
    有意思的是训练程度越高的模型,越倾向于给出这四种答案。比较 Mistral, 狗屁通,Gemma, Llama, 通义千问等等大模型的不同版本,都是如此。这类似于人类的婴孩和成人之间的区别。相比于婴孩,成人除了脑部发育完全,更储备了更多的知识。, y0 w. x2 O6 S/ q+ H9 u1 m

    2 Z0 u% R5 }% }& H4 R/ A- l至于这篇文章中说到的语序问题,非相关语句问题等等,前面说过,必须分清这是语句处理模块的问题还是真的是大模型本身的问题。毕竟,即使是人类“屡战屡败”和“屡败屡战”用的字数和字完全相同,但把语序换一下,意思就完全不同了。然而,你去问一个三岁小孩这两句话有何不同,三岁小孩可能会告诉你没啥不同。而问聊天狗屁通同样的问题,狗屁通则会说:3 _5 X* q1 P6 L4 O" [! H
    “屡战屡败”和“屡败屡战”这两句话虽然字面相似,但含义有所不同。7 w9 ?+ e& ^, a: a0 p2 O

    3 w5 E" Y) |3 \$ i1 M1. **屡战屡败**:强调的是多次进行战斗,但每次都失败。这种表达往往暗示一种无奈或沮丧,强调了失败的频繁。/ @7 C' ~4 g9 T+ @

    / L* |' [+ x, p# o# X) P8 x2. **屡败屡战**:则是指经历了多次失败,但仍然继续坚持战斗。这种表达更侧重于坚持和不放弃的精神,体现了勇气和韧性。. g; G0 w" q8 o& O& W
    * b8 L; q8 @1 O9 y; A7 l  i
    总的来说,前者更偏向于消极的失败感,而后者则传递出一种积极向上的拼搏精神。
    & V5 ?5 D  Z, m- e6 p9 t9 `8 I
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