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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。
    % ?) C9 I: c( o2 Z6 q! _1 [% q
    & O- G) }: x: w; m2 M- N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。
    4 q7 L8 X# h, T+ D& k* H4 n
    , W3 Q9 f6 I6 K+ F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。: B8 n$ j8 y1 p' q

    ! B% k3 D: Z& Y$ a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。
    ( R& \& @4 V4 F, Z, f) Z6 h
    2 O% O4 R( Q7 L. E4 [0 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。9 m* x  Z. `7 Z
    / K: H; J% I6 F6 m
    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。
    # B  e6 q& z: Q3 d3 A1 O3 x% L" n, U
    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。
    ( T# b3 U$ I- V- G" t5 K, \% `, [& l; d5 b+ o! Z) r  w% v& m
    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。
    % u5 a' u) Z8 G2 d" e4 V: |7 s: y/ N: a* 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。+ n% ^" k6 T# y0 ?6 j" J0 b& j

    ' X  B6 ^2 U! y# 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。
    4 _, B6 `/ E. L8 j% b( _& G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。
    % }' _) I8 J& |; Y/ K* H
    / U: S8 e) R: }1 x( F  t/ I0 D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 |% c8 s- p3 X; i

    1 b6 M/ x* z0 \+ e+ }  M+ C/ X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。
    9 O2 N: W% f* E9 z1 |, X6 r, u2 s' i7 J7 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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    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。
    7 R2 j2 Q' v# W; o
    7 m4 @( A6 o9 m/ K0 {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”。3 I! E' k2 q) n: y& i
    5 J4 F3 K' A* m0 l( z4 U
    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。
    0 o+ v8 i& Q' D! S2 p5 J5 f& N4 t6 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 05:314 ~, V8 u1 {$ V! C9 c
    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 Q/ Z6 M% C1 C4 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。8 R1 R6 e6 n# e: c3 c

    + {! b$ w# m+ 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。
    2 V1 G) N6 ~- P6 I6 l1 x  c4 P1 ]% q; C! B6 Z
    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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    该用户从未签到

    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
    - O6 U! i8 p+ 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 ...
    + r- a. b; E  [, {2 F
    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
    4 p# V) N$ 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 ...
    1 X' r' ~2 U$ s
    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- W) `+ p, Y
    $ x) F' `2 }* e$ V. 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 ^( ^$ l. |' G8 Y# w& i6 F( _# D
    7 f8 ^2 C; V4 d  E3 \; h# C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。
    . H& W5 `# a/ w3 ?
    ' p1 K7 T3 f, L. O# `2 u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.shtml5 o5 C+ o# m" ?( F5 m4 i5 I
    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. Y% y6 L; [9 y* X4 ]4 N
    最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml8 }8 N9 U0 z+ ]: u
    如果大 ...

    + `) x) w9 H" H- c5 V! h( @# _- O) O+ P7 }- y: w
    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。/ B  Q: W' J; |2 u; a

    3 U5 W: l! K4 o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。2 `9 l' W% s: e2 ~6 X5 o* u' a9 ?8 M

    ( ?7 e# X7 c! @7 t% ^& z* U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.! k3 L  w1 Z6 G, a+ h
    . l& j+ F2 f/ k$ b1 P
    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:1 c/ S0 z$ @  [2 F% x. |! v' ^
    我:  A" y7 d' m& v/ K( X; P
    AI:  B
    ) R. W4 L3 j" n我:  B
    * V  O3 h4 U! P7 e; u$ M4 E! KAI:  C
    6 ?6 V. o. O. Z3 p4 i9 c我:X  C( z& v% B1 a* C6 [0 W+ u% P
    6 |% f7 L) q9 e/ @% G4 b7 _+ O- ]
    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。
    # u' m; F0 A# j( y( F$ o
    - a5 ~) l# L. O' U( r- H* [# ?( b. ^3 Y6 f) N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:
    ' M: s# E. @9 |5 V我:Z
    ; \$ d- R& e9 `  E7 ^; U) ^  [7 ^3 d# X, A# M4 }
    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。" q4 m, ~0 H. u+ O

    & T# t- D$ q' m1 }, 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。
      M% i0 B2 w2 h& c5 T' d( Y) R/ t# k: a; x. 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。
    4 @& i, {% m. r2 s' B; g# [& B, X8 g9 a/ c8 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:
    $ D& r, y; Y# v% b8 x0 s
    “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。
    . \3 }) N, M& |& {8 p) \5 I  Z. J9 s& m! E. p* q' `2 r
    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。. F+ F. U4 F" W
    9 U" ]) ?) u5 J: t( l" o
    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。% t' p5 z: Q2 {" H' f6 Y
    ( p/ d! n* a3 C- f: C; D/ {
    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。
      S; h( }/ Z+ _3 w5 V5 S% T
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