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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。
    + b) y" u& B5 |9 j! Y% R' {9 C* J7 c+ ]! u/ s# 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。9 v# y+ x& \& D% \% ?# m# n: C

    6 U3 @( c* |/ J$ n' r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。
    + K7 b1 v+ p9 w1 R$ p3 t& g( y% c% _% _/ k
    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。0 S+ x4 h* h5 w
    ( R5 H! r# X- B1 i6 K8 K3 U1 t
    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。* m5 {, A( I! \& H8 k

    ! D! Z- F- O* X) h/ p: Q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。  O2 [0 m$ j  X
    ( a! [4 T* `4 l5 m' R
    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。8 b5 h, @* R: y2 H( J. i
    7 S& n$ ~; }# x: c
    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。
    . S1 W; D. f2 o1 K& K! j
    . `$ C: e. d; y6 O3 E. 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。% v% B+ l! z6 z- A/ p- g* B
    + ^9 Y% P2 A) {0 x3 J5 v
    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。% q5 {) ^7 k4 f1 y
    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。
    2 Z  P' s$ ^) Y- w4 F) N! g( a( x6 a8 S* h3 P' s+ T! F; {
    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。. e& v. t% e  o! G

    4 p$ e8 g, W5 G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。, |/ i! U8 v9 O& A
    $ k: O2 p0 c8 q
    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。5 s/ m4 C) t1 [2 U: e" P
    & R5 C! f+ X  M+ f+ l& o
    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 @2 v& `  N  ~1 K0 c8 s
    1 b- M. X* `" F5 r# `  |
    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。4 U9 W& Y1 N- t5 t, {5 T: @

      b$ [- L0 D: f+ ?* B. r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% u( p7 A  f3 B4 S+ 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 ...
    8 K4 A2 P' g0 b6 `  {4 G& p& a
    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。+ y6 w/ ?5 @( t; c$ l
    - b4 B- y% O+ O- f$ y7 ?8 o7 |: m
    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. h+ S( p2 @' d1 v

    " [$ c8 q( v# v7 L) q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
    ( k2 q% f* |+ \, a4 A: J# t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 _0 D  k. r" C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 03:496 E0 @$ a" ~( L2 g$ m  K0 ?7 l
    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 ...
    - @. A' X& V; S$ `8 E9 k
    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。
    ' N. k9 q& p, f5 {. e( G( t; m# C% X9 a& [! W( z
    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。
    6 m# m& a; ^8 F6 [* @1 ?( T$ N
    ( N$ a8 T8 |% O- F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。! N' w4 W- o$ M/ t2 b
    % b; |: n  Z$ `: F2 T  P5 Z+ 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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      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
    7 J: {  z# {" a( k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" r7 G- ~: _- g3 b
    最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml% x8 }% d2 j- s. x
    如果大 ...

    # F( }6 h9 v: I# D; m4 s3 F
    5 @# V) E8 ~+ x6 t8 r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。; t# I; d& U) \0 @  C9 X7 v# ~

    " v* o* U( P8 z. U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。
      Y9 I3 H- |* T* [' Y
    : o% C  {0 W4 l' ?3 S# W- 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.6 {. a3 d8 t& {3 ^0 ]6 ]
    7 X# o/ `4 o5 s
    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:) r! N) J. S& C( r8 A! o! D& ]" Z
    我:  A
    / _$ ~2 [' U# A5 t/ p% ~8 w( CAI:  B
    ; \6 _6 C' J; j8 Q- ]3 d* ^我:  B
    . M! n+ G) {; w5 C/ pAI:  C$ b# t; H% e& n/ E
    我:X( F% P2 `; L- U. S# D6 e. b+ ~8 A
    ! Q% V9 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。: Z: k  p  N% ^/ j! {( V8 w8 a

    / e+ s" ]" _! e" ^- T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:
    3 v; l4 d4 O% c# I. y我:Z
    . Q" V7 r' c9 t* B
    6 R+ T! F% X5 z* V/ c5 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。
    9 B, x  U+ s* P; R2 v2 z* E
    # W1 O8 S6 U1 t: ?/ x  e' x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。0 S9 ]* M0 f' \/ {6 o4 K
    ! W% n9 A: X1 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 ~1 f& \1 W2 L, ?: g- |7 `) P
    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:" G, [+ c" y0 K! x. R
    “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 w3 C& T' u
    ' C/ k  m9 k; b# S- ^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。
    , ]+ |, V: U. @$ k
    ' m8 y2 i) \1 L2. **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。
    3 o5 H9 S7 M/ W9 m4 ~4 t6 o* W# a  r6 Q# r
    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。
    / w" O( X1 N$ n9 a5 L( N4 i8 {
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