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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。
    % F( y8 g/ N" o; t+ d3 ^
    " @1 G: h8 H% o* s* q! Y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。" n6 [, S$ f& l+ B

    9 d: D3 ~$ W: ~0 F7 u. Q3 l( a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。
    - t' a  z" Q3 e. z0 H' }* }
    8 C; k/ e. T5 S5 y. N8 h4 q0 g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。0 p" w% K0 n5 g, S' Q! K9 d6 P9 Q) T7 f

    3 ?" I& q, n; J9 D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。
    1 [0 ]8 Z9 c( \' M( J1 V8 X! b  Q& |6 s  B6 @8 [
    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。; c' n( J) J! W! d7 H2 e

    ( x: p- V8 t; k9 e) S. A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。
    6 b" ]3 x" g5 s. s- f3 l& S4 i2 T4 Z* o+ K, v: b: L! [& O
    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。$ P9 L5 S- z) Z- X, t

    . U3 p! O3 P( j2 x- e: q) G! C" |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。
      i- o( m  l0 I' a# O7 q4 @4 B; ?5 ]( h3 h  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。
    * {9 W7 m4 [  z# |  ^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。
    ! u1 y0 f5 q5 x" k  \; y3 o1 P1 X  o% }: c( W( w
    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 r% P1 P7 [8 _8 F7 R2 z) Q9 v8 r4 q: X* w2 \7 o6 L8 |
    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 R3 E5 D4 @. @8 e) T7 \2 K

    % a, l* a0 N! e7 C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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    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。) Z# _2 a1 F4 x4 g' n

    7 V/ Q- B; p; E' p* b) e" N# D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”。
    $ E  K1 x9 [* q" S) x3 P; [0 j, S$ F) \* [  H
    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。5 h6 i% K/ V6 m! C
    : |2 y  V7 L7 M3 F
    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
    3 U  y0 U2 Q( k7 d" ?; Y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 ...
    3 K2 d# d8 V; b: P
    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) ~/ _  h  U2 b$ W/ [6 m, N3 @5 d2 E7 ?) S" ]* 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。
    7 K4 O' l/ _* L& ^( Y( Y
    - b" U! A0 `. Y2 {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* F* ]6 _+ l# ?+ Y
    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 ...
    & c7 p! y3 s( z2 G6 C' Z+ N$ G
    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 03:495 ~/ C5 b# H7 L, F9 |5 G0 M' T9 f
    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 ...
    ) o6 }; S2 N0 Q) P. A8 C
    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。
    ; E+ W% W1 j/ m: q9 w/ @1 e2 Q, V, R6 D
    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 |7 e1 j* F  B
    5 Q9 c6 Z1 x4 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。& g) j2 C6 z; X. s7 V3 t8 I

    ; Q2 m! r; M4 s  T2 Q0 b% m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' G  ^2 q: K: q5 P$ I( f
    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
    # j$ X3 C  `9 @0 @" a  X/ J最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml" [' a9 h) W) N' @0 n
    如果大 ...
    5 T! d6 z4 ^" h. r6 e# \0 A$ n

    " B" \. y- \3 `& j3 r/ F; I' d8 @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。7 T- F# G5 k) Q* p5 @% d  S' S
    ' J# U% M9 l" M( ?' g& s" P8 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。& t* A  A# R! X% b
    , I3 O* p) e( J- e8 m2 o* 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.
    , P% y  i; X; W* W6 |& k
    1 p1 J! _" U& M( m2 T9 n' WAI 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:
    7 P, B0 K! f9 ^我:  A
    ; e# ~) O" A9 E( `# a6 p& e* x* tAI:  B9 r0 F3 o( ]8 J( |9 w; z/ D
    我:  B: G% Y! o! [0 @& |. g
    AI:  C6 |, J2 }9 O) F$ s0 q
    我:X6 d* x! ^. q' ?) K
    7 \! K0 y* L! X0 t& k! m) Q( D
    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。
    " g6 y0 Y% L/ z9 r7 v2 C+ b1 w6 C1 z/ H9 k) H$ ]" E
    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:
    6 p1 u& C& ~& U# z" n; _. X我:Z6 C) b0 B* I8 K5 @) W. _
    : ?: y* F0 I4 R9 z
    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。
    6 w. V5 u4 K$ R- u) t' C" j$ J+ x) f9 H) _% S
    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' [: a; v2 R/ x! c( P/ t" N' }
    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。
    7 F) U  k0 P$ S/ w/ t8 C
      ^: B4 p% Y' L2 Z- v, ^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:
    , l9 O+ f" `# \3 j4 B$ p% L5 i# q
    “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。* N; M! }/ F0 ^
    % [) Z* g9 n  {
    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。% p) ]* j  B% R( d

      D! E% @9 g: v2 p$ K/ ?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。. \9 n7 ?/ |  J' x" b

    ! U. G$ _8 D) c3 K8 \5 l4 F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。
    2 v1 F1 X+ k. }5 H5 I; w3 z
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