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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。
      L0 I. b% |' E' N/ y4 {1 D
    4 a! D2 u! n1 P; w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。
    + ~) L" D- k( s! j8 U0 v
      ~% O! K5 Y; A" u3 ^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。
    0 l% F, r8 U) J4 Z4 M4 z
    % l9 q8 W# z1 k( x% `" K2 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。" h8 \) H8 q0 ?* C5 _: c) y! f
    6 m& p  M+ ^1 m
    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 G; I+ h! S6 \1 T& d# a9 Y. E$ p
    - x$ E0 M. @2 `& K7 |5 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。) m( U" }) W# S4 o2 u) @5 g  h
    * J8 t* f6 ~; C5 V* \$ y
    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。
    1 t* ~8 ]+ V% m6 m, v
    , b# K: L- A" Z# |6 \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。8 T1 i7 P) r. r1 K' ?
    * q5 M6 w" E6 l* B% f
    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 D' K# @8 V# |; g* w9 r
    ; {% J* `, I/ H& F" _+ W1 M0 U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。
    ; O4 J7 {1 U; S- G9 @# H$ I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。
      t9 \; f' D* Q' w$ ?$ {4 h# _0 U" \6 ~* F
    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 g( d( J0 d* @4 x4 j; m% ~. ]7 I% h
    3 ?& |& T- S8 p# H6 C. d9 J* B' a三联的原文链接

    评分

    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。
    . c/ _5 R6 V: t1 F
    8 Q$ }8 u! l/ G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。2 l8 I2 ?7 x9 L' c' ]5 t

    6 [8 b! `8 l1 V3 P+ d0 G- o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”。
    5 l. \3 C+ K0 i- y
    $ ?0 E+ \3 Q4 p- r* _" s# q- 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。8 [( I5 ~8 ~1 c
    9 H0 I! M% h4 c7 i: W
    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
    5 ^" t; l. n3 W2 h+ j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 ...
    & n4 p* J  ~2 {+ i3 m8 Z) ^5 |
    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。; V  P( K1 Z+ V( W" Q  ?

    ( w! e6 @3 Y4 x  R! b7 T: a- r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。" g! Y! ?2 T% b9 @( ^+ B% I/ p

    ) \7 y$ ^' r5 P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
    ' x, d* T. G, X) X+ Q/ ]- g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 ...
    0 I, [& c9 e. ]" v- K
    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
    ' ]5 q: u* K# ^& j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 ...

    9 o! S; M% |+ t! N( W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。7 W6 r) r3 @0 n: t; q4 R/ o. {; o  ^: ]
    7 t+ O1 C- }( j, p
    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。
    ) ~+ w* ]: |; _: R! l* h3 t$ i( |
    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。
    , e2 P1 Y  Y; ^% z7 K, l+ Q7 r$ ~2 n. K. d; \: I* N
    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
    ( ^9 _9 W. g- G9 v# 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% x6 d3 c( M# K* @
    最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml
    9 t. F( M* l! c  d% m3 d' ^/ J; k如果大 ...
    + Y( Y0 }8 X# T. Z' B- ^
      p4 l5 Z; U9 g$ _. o) s( s+ E$ r
    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。! U2 S& E+ S# v' R4 H- i1 s7 h

    " G# @& `" f1 H  F2 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。
    % ^& ^; f8 |# C
    3 U* i5 r) W; a# X3 P! f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.
    , C2 E9 r) Z' A
    1 x8 v7 D+ M, u$ B; w# D; J6 |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:
    / O% k9 j& o8 t) Q9 s2 c. i5 B6 L我:  A
    2 h, T- d" w1 i( P% }5 M; i' EAI:  B% A2 B1 U7 P, `1 N5 U" S9 G! U! e- r
    我:  B4 E2 ^$ n; n2 L  J) T
    AI:  C
    7 R/ s7 P. Q$ K: U' l我:X0 N" Q( }# C* W8 ^1 L' ?
      S! P/ j4 ^/ Y% g0 j
    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。9 C8 z) W" }+ \9 Z

    1 g  u$ M+ w6 W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:
    & v& ]/ A; o5 [. r8 X; A我:Z
    . e/ A+ E% C+ n* y3 ]6 [; J, \5 z8 w9 e- N4 b+ G5 I
    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。
    $ M! B+ ~7 }& v, i% n1 T- b' R6 {* u' d% Z4 d
    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。) W- l( ?5 ^2 g0 f

    : M* g' ]* y+ ], L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。) @& |# l& d+ i: ]: c  A

    6 W) @- Q; \4 x& r/ }2 D# E* 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:
    + r( ?/ T) D; ^* ]* Z
    “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。  w7 x% |, y7 `" D1 m4 t0 L

    8 S7 h( v' b9 G8 t" f* S- k1. **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。: n% W( ?! P2 G& q/ v) o. N
    ( N- \, Q* x" A- z5 K% y
    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。
    % f, P" m5 }3 D( d& W
    ! ]: l* Q6 |# L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。
    4 K, W& z& o9 `! s+ w8 V# j
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