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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。( R( |, f6 {! p5 X% S! \8 [

    # t6 o$ j7 X5 O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。
    3 e2 E( a, w& ]0 o# z# N) j5 J3 U) m% ~0 ]% \1 W( O: u3 E
    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。& V  J3 l; V5 `) \8 ?  d2 k3 }, ^1 ~

    4 `( H( |/ Z- ^+ r6 s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。7 t* ?) R1 b, f5 m& {
    , F$ i, G0 x" |$ g/ }
    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。
    3 {) T5 c8 I% i/ i+ p- b
    1 Y1 E; z& z3 W0 Y. G- D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。" M7 R) j7 w- ^1 K4 q0 U) w% Q5 @
    ; R. D5 ^9 v4 d+ q% R* C3 i' W0 J$ }
    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。
    ' C: P9 l- D' n0 [: S  }& x" M) `, R5 t  a; l
    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。
    # h" Z1 r( f, n' i1 E2 G  J! {* B$ {6 Y" o) w
    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。
    1 j; `$ S: Z3 z
    ; q# I/ @0 E  _8 s% O# T( D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。! Y, m: |/ I  m! D$ _5 Q/ F0 u
    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。" T1 \. p- z4 G. V

    4 u% V/ S& ^* {0 r  X, |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。
    3 A* b" ^! p0 k& ~$ ~# n) I; c, D+ W! a( p; s
    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。
    7 y, o9 p0 ~  C1 Q8 U! B4 p! L: Y" S" Y( I6 Y1 M. d! N; Z& l! t
    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。: T4 E, v: Z# _
    . x% `/ y% k+ G- H! F# A
    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”。" S8 ]& p: \& ]# `6 }

    9 M" ^# L- N7 |+ r% t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。
    " V$ ~3 a. Z; y+ W7 e! [) l  n  w* [. r% I
    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 05:31  W  Q) g% J5 x) e
    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 ...
    * O' r" U# M+ a1 B6 |: P4 T; d0 J
    晨大自取便是,我是您的读者和拥趸,不胜荣幸

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    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。
    # B% Q# m( g3 v9 k
    * S  I$ Z. r) [; y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。% w* o8 b1 h1 Q2 B7 U* R# y

    ! o4 |0 m0 G+ u/ ~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# m/ c% ]# N% S- H; M
    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 ...
    1 _- S$ `3 [8 I$ f: j- E$ e* ~
    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
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    [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! S7 ^5 B9 n, y8 k1 v  s
    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 ...

    3 L" `( s4 D1 }' }/ u+ 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。: J, s: O4 [! U

    8 r( a6 {9 ^3 z; `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。
    % N( g. K+ b* f4 Z3 p) L* b. l" y" [$ S0 K
    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。  I4 |( w0 o5 e- e* c: t! F3 ~! O

    & x4 C) C6 {1 X8 t( b1 ]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.shtml
    1 o7 i6 b: e7 |: Q% u7 ?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 21:576 V' f1 }7 Q! h7 ]# U& l  H
    最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml
    1 s  K2 w) q! S. t1 n4 f/ l: R如果大 ...
    ' Q2 X: I' |* Q! P# g! {" R( X- N

    2 _- z/ U) P* n: f# q' z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。
    # u1 Z! V- C% |/ p  C$ V( A2 ^$ A6 Y# u9 `# ^: l# _. A
    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。
    % H$ H8 a- ~$ A5 s* p1 s0 R$ U  i$ |/ h) Q: v  A0 E8 ^( H
    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.
    5 B) D1 `( P3 v$ ?# \4 M% }7 o, I$ d/ [. i% V; e
    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:
    & ?, h! `- m, K$ ^/ S& k, F4 y我:  A* s0 ~' I" ~: L4 u6 u& q  p& J. Y, I
    AI:  B
    ( H) G& C4 C, e3 E' ?我:  B
    ) X! m' y+ p) ?# A) yAI:  C
    ; y. ]  d9 J' j+ }6 ]9 l8 P我:X% K; g! o8 I' u' M7 p" N
    " ~/ E4 p9 ]$ g8 w7 [  \6 @. U
    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。* K1 ]. X8 d* J: n% i
    ( f6 C! t1 H  F& u6 e) x, u
    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:1 A9 T1 M: z. y& E- }* S  V
    我:Z4 f) N( r% t& N+ l0 n6 n' z3 P& j
      a# J. I: x/ s8 D; q
    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。
    + @5 H& o) S; R1 F/ F' g( _+ s+ d  C- y$ {* P) F0 n
    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。" E- J. ^  H# A8 W- C
    3 R9 G  N) O, A
    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。
    4 d+ y! Y" Q" o+ w+ P; U& T; T, Q
    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:( c8 [3 e' |( o8 ?2 q4 f2 r, j9 T
    “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。' k: |0 k% k! l* V: B

    / X! [4 P3 Z$ {5 _# J% G1. **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。
    * L5 T7 d5 l3 E2 Z; U/ u9 Y% z% E/ l, [5 s0 I5 q! ^
    2. **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。
    1 ]3 x7 s. J# R" N# Q3 F
    " O  f4 Z. k' V9 k8 C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。
    ( K1 \  R8 }' n- L' n9 Y3 x
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