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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。
    % q* [8 L- ^- c: o. j
    . [+ r& Y. t2 u2 H* h* `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。  u1 a) I0 \% x- D$ s
    7 g( N% Z3 ?2 D* F% X, F# ~1 _- Q
    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。
    ( u, E( `1 n' s; B( c- Y  G
    & y  m2 [6 I. ^) }2 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。
    $ i% E; E" y0 p$ h. k' a# v) b/ k4 {- q
    3 {1 X( F0 g/ t, Q  j) 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。! P! g# z6 |0 z1 v6 `
    6 A$ x2 l2 g8 f6 S
    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。
    5 W# N" t$ @# L7 U+ k+ C
    8 \( I/ k+ C6 B2 _/ I  S7 ~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。
    - |$ Q2 H+ G4 f; h; S' f9 Y0 i; T9 N1 n' }2 p9 G' 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。% m, r3 f6 Z2 A9 z# x' I3 t

    " N. D' ^5 S5 L9 Q- U* w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。
    : |$ k2 D( s2 ]" ?, b/ w6 Y4 F6 x2 I
    0 b0 o- U% M( c7 r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 p  z' }! q1 i0 |
    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。
    $ _) X6 x& c# Y" Y& s) n
    - ?/ U  U. J" g  h: s6 q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。
    5 {( a( |$ h( w2 `' d+ `& ?
    ( G. Q0 y  U. q- Y% u* V7 p% z# K' y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
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    testjhy + 10
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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。
    . f6 ?6 ^* Q3 M+ t) [# L! T+ O( _& z9 D
    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。
    4 W- g  C& y& F6 }0 E+ h& Z( D
    ' k5 B* q9 R* f! B6 C5 ~  d) o6 R: R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”。0 J( |: t( G$ f$ X6 @+ P

    * v0 |4 d% M; i6 q8 c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。+ Y- P2 j+ ~, k, P1 c9 P/ }) E. t

    0 n( M6 @% J+ Z; [' W1 V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
    ! N& g6 d4 _4 d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 ...
    " Q  C1 U  f+ _: b
    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。$ T0 w; V6 [- S/ p+ K

    : s" x2 A) ~& o* y: c. H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。* ~: B+ d# c9 }/ d8 J7 P
      B9 D8 Y6 e9 `; v6 _7 ~. R1 }
    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# ~3 A& S; C6 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 ...

    5 o. Z9 D# J2 }1 x& J# x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 03:490 ?. F' o6 z+ w
    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 ...
    4 S/ p- D& F% I/ ]' ^1 Q4 W/ N
    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。1 e: A+ C! f+ R
    ' [1 ~' u6 K. C
    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。7 u5 H) N; J" l  J% {; N) o  g

    $ V& t- r$ v3 p7 h7 E; g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。
    " E+ X( W2 s& W$ {" {- N9 X8 G; A5 K( [; n& }: ^5 `
    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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      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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    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.shtml3 u1 W! X/ r. G; t' H! t
    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
    0 R& G1 W5 v, ~+ D3 z9 M最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml
    * l( I# T3 p. v' M5 T' D# x如果大 ...
    5 U% a% _* D5 g1 f0 ^1 n
    # b6 N" `4 i& q  A
    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。% \. ]# U9 X: a: m- [
    & ?0 w7 Z/ B. S! c
    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。
    7 ?( n0 d9 k1 H/ [
    5 Q0 M3 T4 Q. n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.
    ! k9 W0 K. H5 G' x- E) M* J2 {  p0 z1 _' V$ t8 C  g, a
    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:8 v: V: _  L9 g' }. B
    我:  A
    7 \, a8 P, H5 M) e1 R, ^: V2 CAI:  B
    8 ]# _& W5 _+ f" c0 E, n我:  B
    " R5 o5 m5 S# X2 m5 U4 e% AAI:  C; s3 D9 R6 p: t# g1 B* G0 `
    我:X! o6 X) G! n6 }+ W
    , ], l. q! H% [1 A# R9 p
    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。7 f9 f. Y7 U) _/ R5 O7 C! p
    % a9 m/ \! v6 k/ M. h
    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:
    - w, o/ P+ v6 O我:Z
    2 M2 ]1 ^& ~7 c: f3 {! J
    7 ?& ^6 P0 w4 P& |! q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。
    1 v& g1 X+ ~* m7 x- i3 a
    * b  Q' s- M+ E0 c( m* G' M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。
    ; a0 `" f( R. p7 c8 Q% ?+ O$ {
    - S; H; B" {, i- L1 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。4 J2 L6 \) y8 m
    7 u, S' }0 b' 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:
    7 F0 T+ k  X- d4 l* |2 ]
    “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。4 M' m0 v& b& ?- U( F

    1 a& ]4 k- \1 J* I) [' W% _& y1. **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。
    # v' o& f% W& Z: W1 t7 j2 e$ P
    : [* V& ^8 m2 Z7 ~# }% H. q" b6 w2. **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。# U4 @: P3 o6 A( O, |3 ?, @! U

    + U" Z) l& O" t- z+ }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。
    ' H  j6 L* a- u& @* E
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