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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。* `4 u3 _" q. v9 q! X2 w
    + q/ C' s/ {  ?
    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。
    6 \  d9 |6 u6 r# R; y- G0 Q  ?* w, P/ I' b- H$ t( |. B% I; h  y
    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。
    - v5 j0 _. b: E3 V  K! M) M; _  ?
    6 L% e) k5 X0 [+ k3 e4 ~( i$ E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。
    ! E2 `" c8 U* i2 q: ]( e3 ~/ z' z5 R* }5 V: T: q* U# {
    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 o0 `* [5 N, R. v0 }$ i) o
    1 U& N9 |2 k% ]* L( s" g5 o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。$ q" b# m' J/ g9 i2 [
    0 L# ~& y, G9 b& [0 R- p( Y8 ?
    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。
    $ o% `0 f. a; `/ c7 c" v1 p1 d8 [# H% @2 g8 r6 x
    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。
    % Y2 T- Q3 F$ w+ _4 z& J5 F
      Z0 S- J- A" b* M2 Q" ^! }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。
    * L& [2 I. `. g
    % i3 o  O, M$ Y: a: q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。
    9 t9 B5 x2 I# C7 p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。# P) Y! d. F( `/ H- i6 B

    + n+ u! M. J( A: ]. i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。
    7 n5 Y) Q) P& R1 X$ u- o& C2 ?$ X9 {' j' ^7 w0 i6 {
    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。
    5 _( q, q1 ?) B0 d9 ?3 k/ s" ?
    ( R$ W  J0 ?0 K+ y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。) k: |# w* U$ Y9 n5 T1 ?7 Y
    1 r8 e" P  Y3 L5 q
    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”。; L0 ~, _7 Q4 {1 z/ t8 Z

    2 J7 s) J( \5 I" ~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) m" d) }7 Y* |; s0 T
    6 @- S/ ^4 j% E
    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 w( _9 L  H+ B
    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 ...
    % d9 y( s, i7 E. f3 C) f& O7 W2 w
    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。
    9 h7 R+ h3 l9 H; |% b6 ]. F3 }
    2 L9 i8 B) z/ S8 g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。) {! }) E. a+ t- w( Q5 |
    ! B7 Z) Q, n/ S3 C8 `8 ?; m% k
    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 05:313 ~5 I. Y6 R- z5 X
    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 ...

    ; @$ X1 X1 n* ]) @" w& j4 K" L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- E, W3 B+ E  @+ c* ^6 |/ I
    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 ...
    8 k* _% d+ Q! F9 b4 s3 V2 w3 R
    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。3 k" v8 i" D6 l6 e

    1 A; d5 `# y$ I" A9 u1 V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。
    0 w% U* w* N- M7 G! ?
    ' Q. N, M+ p' H  g1 @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。
    $ b# ]% L& Q$ {7 s8 L8 Q+ S% Y4 W( u+ D5 B3 a+ k
    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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    给力: 5 涨姿势: 5
      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
    : U# ?0 _" L3 J; r1 Z( B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% G" E" Z8 E/ L( M; \9 X! f
    最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml
    " p% ^3 o, p0 r6 ?如果大 ...
    + M; N5 u' u3 A4 ?, U% y
    0 F" `, `% n; C$ S% m6 T* X
    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。( }0 Z; r1 q. H  U! ~
      J& Y; S9 j% R& D
    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。. T$ B% I- d  m5 }5 Q8 b

    8 v( @4 g9 \/ ]. r5 t# M7 [' I% C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.
    " [3 H" S$ u: P+ E& @
    : c- i# Y$ ^9 X! dAI 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:6 S5 W0 `6 Q% _. @3 w3 H/ F- c) @4 I
    我:  A
    4 g2 @* r+ R$ d$ h. X1 F- LAI:  B7 F! w" t0 p# E8 l
    我:  B+ X& O3 V6 I8 i9 ?
    AI:  C2 c) O! I( _2 j# m( X
    我:X) n' @/ R) {4 O

    : x4 o2 a5 B7 U! p% T5 Q  a, K5 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。0 j' _* y- n6 b0 D; n
    " k9 d0 A) F/ v+ i6 ~- j' 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:
    & z  ~" A" W4 R- x5 j  A$ x1 A/ l我:Z2 ?: ]6 {% ]- N3 a- D
    5 z3 w5 k6 x/ k; X9 ]% ~. t" K
    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。7 n: l$ e4 e* U. Q
    ; s: I, h: {, ^! o: F3 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。0 M0 y, J0 i- x0 F0 S% h" `3 i

    # [: [9 Y" Z+ L! g: w0 J' n0 ?, Z' P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。
      H2 P1 q. E6 ^# A0 X) Y! ]: M9 G# _
    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:' A% f, q" A6 H4 }/ H# P
    “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。
    5 Y" Z6 M0 @% s% K8 Z9 t: l8 ~0 k" n, b  B1 U: X
    1. **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 [1 R/ E/ b7 F6 M2 y

    3 k8 J- E$ N7 |0 x2 G2. **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。
    7 g5 W6 ^0 O: H0 ?0 Q! _1 w+ t- ^) Z9 Y1 V
    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。

    6 k9 j0 m8 B  \3 D! g+ a
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