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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。6 e* z$ Z+ n# h) I! U) p9 P
    " a% _) }7 e) d9 W8 B8 x" z
    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 r- `3 p# ^1 b4 a

    3 Q  l, _0 |. g+ T2 B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。
    & W. s& _) Z; t5 v; N* ]
    - w  Q% m1 y8 R6 v7 H% E0 X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。
    ; S& _/ [4 }& A$ k: W9 B9 P( g/ ]& }  r$ o: \1 [% B0 ]1 a
    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。
    . ^5 J1 ~! U; ]6 r- k) j0 K
    ! {& l) w! r4 E( \1 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。. z* H# w# A) H9 c% Z5 g4 }

    % W% J  x. ?) u3 Q9 e6 o7 N, z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。5 a9 Z& T2 A) N; M. W7 {) r# T
    ' y) j! t$ X  s  v
    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。
    1 f7 }" n  C* J; ?3 E7 R
    2 ~. q8 ~8 _) l* _( Z" y8 w6 y7 b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/ L. L4 W7 D8 X% h
    5 @5 [7 x8 e& A& r/ K
    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。
    ) X! M2 r1 A* F* B) H. v, S& \& H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。
      `- E$ C2 n0 ^. V1 m
    1 l2 Q" F6 p- r6 V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。
    9 F' _, ^: V8 `. o, N: k+ F4 ~& S: f1 D+ \: r
    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。& D+ E  b, @4 o  T
    8 @/ }: k- Q* K( L/ j* ?) e
    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。& t) F0 _) i; s$ Q% F# _: m

    1 N$ |8 t% Z. q9 m+ J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”。- B/ S9 J- _8 t1 `+ f* j! j$ }
    9 U) G' L7 X2 W2 z" o7 a7 X
    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。: k. _: w" d9 h0 H0 l( l

    4 h/ Q* j# H* o) g  l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 05:316 S6 Q+ @+ r) ?/ \1 S
    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 ...
      x7 `3 U/ r( ^$ A- Z  L( s& L: ^
    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。
    / j- ]  W4 ?/ I0 R0 V
    0 O2 W. {6 g; U, b4 V# \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。
    0 b( |( B+ s% M0 ]2 o9 Q% V% _0 Q: M" V8 s" }4 {) C
    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' f4 T( H: T# `- B$ d' z2 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 ...

    ( n3 V8 ]' x- P/ `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
    & M, p( \' g- ], X1 [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 ...

    6 \+ x, k5 @$ [4 T8 ]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。
      ?; a9 h8 {, E1 `3 ^  c. B/ w
    / T4 {& f/ H; }, Z. q1 T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。5 k% \+ |6 g' e2 |

    6 T. }4 J; R2 Q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。5 a; H2 ]1 r6 z8 q

    2 m9 h5 L( t9 y5 {* C0 G6 r8 d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! ^! H: ^+ z9 D
    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 21:574 ~# K* X; N1 H% O1 J% r
    最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml
    * G8 _2 z* G4 f6 {" O- E: z5 q: j如果大 ...
    " k# s% m. n# a. [/ _- D6 F
    4 y/ \# E$ m9 x: Z" 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。
    6 ^7 s' E! c: M; }2 W, ?. ]
    ! }! [; ]* b1 o) I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 t6 O* Q/ n0 h3 p% i

    . W, @8 Y" h: }+ 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.6 \  c' i( w0 \, u$ I

    4 b9 n3 U$ G" k+ I$ \9 xAI 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:/ m0 I9 ^  ^( ^8 V' J- A
    我:  A
    , e( p2 \4 U- DAI:  B
    4 j5 c, J$ \  v( B5 G我:  B8 ]# s( {& i  I3 I7 X/ v
    AI:  C; F. ]7 S% \1 K& |
    我:X; c. _# O+ E& \8 b5 {1 u- K
    & ], u9 Q9 N  U% B7 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。
    $ O- t" t7 r* r+ J, K& I/ u2 l) Q% u9 X0 p& Q
    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:: S4 R( l1 H3 c
    我:Z: e& D+ R$ T/ x' o( @/ I7 f7 h

    0 ]' I/ t4 [3 P9 \8 Q- B4 O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 v4 U* E% O5 Q* q/ Z# Z7 T
    . |* F. d$ B. `1 B
    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。) V1 q9 u! X' ?, j/ D- y
    9 I/ j9 X3 z+ v( e
    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。5 C! j/ N3 F3 U+ e8 O. l# J
    / s9 g" y: l1 |( Q& g1 @. A
    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:
    % o4 M, r5 Q, @5 l: 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。
    & u% j# A' J1 E
    ; M. f9 X, }, O+ A- j, Y- ]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。* _2 ^( F+ L# F3 N  O% e& A
    # {) O# p0 v1 E2 a: \
    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。
    7 k7 q" a; n; [3 m# v1 |! ~0 p5 ]# ]& |# }
    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。

    , C2 q+ S% T. V- F0 t1 l
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