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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 w5 D1 B2 J  Z! T! j+ r
    % Q0 U( ?, C. w- ?7 G* h1 H! 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 v" t9 B/ K2 c0 d# X
    6 P3 y: @+ p: ^& M& _, e# `
    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。$ I8 M! w4 W# r8 a% d. J( [
      A. |2 a4 H) {  B( q' k& E
    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。
    ( \2 M6 \4 l& k& w
    : B; b0 C0 g5 p2 o5 n  Y2 a$ E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 ~% u6 Y( l2 E: ]0 m
    , f( C$ N( w  C& E
    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。2 h3 {9 D9 q" q. }7 i/ Q

    1 B" W; k3 E$ y  O# N& y" ~. V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。
    : q* C4 T, v! v: E; J6 a% v  @* b, x. {7 J# Q- A7 T( R# a
    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。; a) d3 \- i+ X/ Y4 |
    3 B! Q  q+ C& t  W# `* o( g0 {
    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。" B3 G" m0 [3 ~; r8 Y/ m& L
    2 v8 D0 T! z+ z0 F
    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。
    7 c  J; C0 ]- F  A5 H7 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。
    . {& _* S' j8 B$ r/ b  E  Q) d3 t9 o7 R8 o+ N
    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。, U/ l! G' G# g4 R
    $ U4 U3 I+ n* x. r8 H5 W
    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。
    ) g1 t0 x9 U' ^! D
    " h  L3 |; S4 L5 s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。# M: d4 ]  J" Q
    $ g1 ^. J4 |& _" v+ ?4 I7 |  `
    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”。7 y% R& O( L5 k2 Y
    ; z$ R* G4 d$ w  v& O
    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。& r. \0 ^# U/ b/ T$ u  F6 Y
    4 P' h" `* c! v+ d% M
    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
    # D$ j! E/ Q0 a1 l3 {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! F8 i5 i$ y3 j  W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。
    ' m6 j# \5 X. p( f  J& ?! K. j- N7 ~1 l. C) ?6 f4 y
    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。1 [: w8 |( U2 z

    7 Z7 w! u3 G" J0 \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 05:316 F1 ~; x- R% y$ X* j/ |& R
    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 ...
    / [' }  @: K$ P( Y  N7 T
    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
    4 l- N' s6 x7 b, d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 ...
    $ ^! O% I' J9 E+ F; Z
    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。, [" s$ C' s& G2 ?+ m* a

    0 @) t/ N( X, D; w) T0 N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。
    % t+ ?2 x* D( s6 A3 o2 y7 P& m/ m6 b, _6 z3 f4 u7 {
    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" w! z7 K0 B
    - [2 W6 v* C. S6 \  {; K4 L% P
    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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    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
      Y* }5 T8 {( `' V, Z+ u; S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* Z$ O2 [. ?# a. B/ f7 j
    最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml
    . ]' ~$ m6 [( @- ]) q如果大 ...
    8 W% }  d2 s8 x& e2 h
    3 w% f. m0 X$ p* a4 ]4 N
    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 R  I" v$ `7 x  k2 c
      @: x  t3 d' h  L7 f" S
    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。+ L! n1 k8 S$ E; G- t# {1 {
    % }; n8 p1 Q# z9 ?  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.! X2 T, p) }+ K" m
    5 o0 _; N2 }& S0 u/ J
    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:
    . |- P6 Z, G7 f  v3 H3 Y" H6 K我:  A8 D8 ?8 n% k4 |0 b
    AI:  B5 V' C& L% ^" f7 Y: v0 b- n
    我:  B$ S, j1 D2 @, y2 j
    AI:  C
    5 r/ D6 h+ ^# K我:X
    9 X% Z1 g  {3 `) `5 [" u
    4 b* e; M1 E6 ^! k# `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。6 \' L4 n& K/ ^

    + U" t6 z* j) R: }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:
    7 H+ S& G  }' k6 L6 @我:Z
    ! l$ u" m9 a3 {3 E5 @& V/ W
    " ~5 f# ]* k8 c! O' N; {  y4 T7 k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。
    " J+ ^$ O) ?+ d0 A3 ]' b! i8 K6 |4 X! 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。3 P" C$ c" @6 e; D1 g3 Q
    ; x' T$ C$ b- I8 ^4 F1 ]; [( c
    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。
    3 d* P. ~/ A. G5 K" m) [/ z' \% m& f" f7 b0 o( V0 E+ a% L: u. D4 O
    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:( V7 C8 O9 _2 G+ _  G/ ]9 F2 A
    “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 q% ~  Y( I& s, S4 M9 w9 Q
    # r7 B/ ^3 h& T9 a. |1 J
    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。+ H& b9 y  [% L6 V
    : h* F8 C! n3 @8 u& d2 e
    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。
      w  p' }6 j' ~' P- m. h: C1 q" u
    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。

    1 g( R2 Q5 ]0 z2 b( Q) u* ]$ C
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