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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。; {! H/ G* f6 P5 W; N
    4 n: f- {: n0 A
    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。
    : \6 B3 ~8 p; l* n/ C
    & B0 b3 j8 e+ k0 i! V4 P/ t3 O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。4 a. O  S+ j* [5 [& q2 ?

    - y* V' |9 {# u  ?- 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。
    4 I& i/ z) B) }1 q; X& r; N- |" A
    $ W) ?  d' Z9 V8 Q1 }! ~* ]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。# J7 p: d3 i0 G4 r

    & a9 @9 V6 Y; Y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。6 v8 F3 U3 C9 @2 w" o* r! i8 |

    % Z+ Y: ]5 c- E  ^( M6 I8 H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。
      O- N9 P/ l9 ~$ x! R, V9 ^" x# _' [! l- Z; w
    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。
    7 \3 a+ v  s4 b9 F9 M
    * \  z) A2 s+ V' H4 E, d! E3 u/ V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。
    3 l/ Q. n3 x, d* S( X3 V' F' D# r
    9 H% r, r  t4 d) x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。
    ' ]! o5 ]/ [2 g1 D: v+ T" Q+ t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。
    / J) }8 ]' z! E+ }8 Z' G" z" K+ O% X% a, R
    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。
    6 {1 o+ E' K  w9 r4 O/ c( q6 ?  v; E" B* z) {% L; c0 O7 m
    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。
    6 s- g: c) z. r( a( i6 m/ T- y9 n2 v# B8 F, g( k
    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。
      o5 B3 r+ S, ^9 V+ p) V& p# `; y3 ~! ?* a: f. Y
    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”。/ s9 G3 j: U( S

    2 A; S, }: S) N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。
    , c0 H+ E  J. {1 {# y/ {
    ) H0 y& i7 C! R5 ]- Q; d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! B; ]  h. h$ H5 H' }& x/ H
    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 ...

    , z7 U# \% d, l, b1 P晨大自取便是,我是您的读者和拥趸,不胜荣幸
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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。
      e% l% S: h7 k8 q0 z* D/ x  `+ d: f5 M( J& 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。
    - f- }$ F, l; O  Z+ ?# ?4 \; i+ [( K' s( L) u+ R$ c1 |* S
    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 05:314 p  R: ]. p; O  \, ~
    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 ...
    ! j5 b$ \% U- U5 i! ~
    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, `- n( B1 Y1 @+ V* v1 x% V' 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 ...
    * \% W$ O# l4 h& J" ^: G
    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。- e2 G6 X2 f- j8 ]

    4 J4 M! G0 J& |9 D: c9 c6 q  S$ ?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。% q" g7 q; l' E) ]/ `7 l

    ' F0 _/ I+ p  z; i2 e! z* t; I" S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。
    6 T0 T$ x# k) p' O. r& U5 \
    & ?% E% Y) ^8 c* ^/ Z- O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$ M* }5 m: d  F2 ^
    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 Z6 ~' ~# o% T! x  h
    最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml2 N0 v4 b0 R) \* ^
    如果大 ...
    # t" p0 a5 p  ?8 {& p4 a8 o
    ( A. q5 p# ?+ e" q
    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。
    # I" B+ B9 i4 V; e$ h9 K# f  U2 Q( ?5 }. L/ {9 Q
    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。
    8 S' n9 J& u$ I+ I+ ^; @0 T7 b6 {0 @4 U- g$ K7 }
    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.
    ( s1 y% U7 P: o3 D- j
    # `$ t1 A" P5 @& D: D- p. W( ~1 @% pAI 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:4 x2 C; k: Q8 y" {
    我:  A6 X' C  y& n8 f$ _& v8 r! \
    AI:  B4 A  m8 X* w: x  b3 _
    我:  B* @6 N- u2 q, C% F
    AI:  C
    4 z+ {: O# d# N" ~% H: T" T& p7 X4 F" c我:X! ?+ n. o% r1 G" X* G
    6 N' [/ t. p; O" r9 B% ^& a% e
    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。( Z0 F: k! ~( _( I- U

    1 ~7 a3 B; B9 I2 U9 g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:+ N, a! k8 N3 g( G3 p0 o
    我:Z/ O* ?. `+ @  d( y$ r

    & O8 ^1 [4 v4 t- E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。# G) r+ v* z- O
    6 n! S. [) n# L$ i0 x$ Y8 ]1 X. 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。
    " c9 W- H5 C: r" O) p9 R) ^9 V5 ?0 z8 \$ K
    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 r0 d6 b! b! u" f: M
    , Q( E1 H6 o. _, d5 T, 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:
    + t8 E  |' [+ F6 e- o
    “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。1 E5 A4 Z, l4 p. U

    / M4 [. G/ x4 W  {2 \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。1 k. ]4 f7 H* Q: d/ u& O  t

    ' ~# o1 o  n# o$ X: Z$ }$ d2. **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。
    ; D! X( T) X  s/ X! P
    ' I/ l1 C- n1 N; l0 t& ]% s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。
    - O3 M2 ~" b; g% j% J6 V8 H6 h
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