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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。! t, }9 H1 w" G0 g; R: W
    % v2 \+ f3 a* v& B, Q4 @
    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。+ _& V* w8 ~3 ^  K* u$ J2 z

    # C! h% `" K: T) z0 r( l7 [$ n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。
    / Y2 C5 P! r" {8 ~5 [: b$ ?
    : [2 U- v9 p0 ~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。
    " H) Q  l  B! v' x/ n) F* E7 ]
    2 f- x: ^2 s4 Z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。# N4 X, c0 P4 y8 m4 M

    9 p. w/ ~  b6 a$ A) G6 n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。
    ; C4 D" ]4 n: d! {
    ' l1 m9 u2 g' {6 a2 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。
    ; J0 P! t9 v3 V! x3 a1 [
    8 _3 ?, ]9 I# F9 j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。
    4 p1 L6 O+ V' p- [9 U
    : L, u6 N  d8 Z, H- K) y& F. j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。- V7 |- U2 N6 d5 Q( T

    & s" p- g) Y& M0 |) \% b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。
    $ ^9 q1 g( D! _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。
    & @( V6 t* }/ N5 P% E, S, W! v8 K$ Z4 L/ K6 V- P  p
    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。) d3 M% ^5 o" W) F

    ' }& U: [4 |6 A: a! z/ o4 Y3 P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。
    ! F. C* J- ]% O- F; b/ Q5 m2 E5 C8 m1 x
    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。" l4 l8 O) y+ w# I) i4 ?" {/ C9 c3 k

    6 i' @8 n6 I9 r  \+ c% z8 g& ]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”。9 X; {- e, s" q$ s) t& f) Y8 Y9 c5 O
    / m% X3 Y* j+ T- O1 \, y+ A
    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。
    9 n: A: ^. E3 k- j/ g# y" y% I* z2 ?& m. [& E( O
    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 05:318 g7 X& h# h0 Z+ S5 w& \
    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, W$ T! J0 |) y+ E
    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。
    6 k) `1 r1 p& }+ Y1 D# a
    7 T: e" a% r0 K9 ?' u8 a1 D8 q/ a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。/ i  X9 @! E/ g/ [* N; ~
    + K% n9 ]. Z5 E* w+ i+ {
    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 05:310 [: s0 G  {# c2 P
    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 ...

    - m* I: V8 s; V) c& @- f/ w; Y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 03:49
    ( G- h5 V% g/ w  Z7 x$ Y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  U) R7 P/ c. F, T
    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。7 |+ i* R. z* e

    0 Q3 y2 I& {9 f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。  S; n+ @8 N+ a1 H6 ^5 l
    ! f; H+ x5 r- 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。
    2 i2 e5 |& M: Q: G# O& ]
    . |7 l" w& r5 k0 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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    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- `4 P& z! {7 z. `" L- z6 K* J
    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
    ! L: R: \9 G. D  t+ m& }: u( u最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml" P, G1 O3 _) E, q3 s# v  W: R9 B6 J
    如果大 ...

    - ~7 E; u) q" w1 X) X
    % h& O8 M4 ^, w; v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。
    , Q% \0 p( S8 [0 q, G# P9 U" ]5 x/ S9 L7 @* I: 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。4 O3 t" z! E" D6 Y" x' b( U
    . M( U4 b1 N* z; u4 ?& w! K* S
    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.( g2 s9 i3 j0 O5 c# T$ L
    2 p. X2 ^: ?' {
    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:
    - z' d9 G" w( C; W我:  A, O8 w4 d7 T; u8 L) S4 \3 s
    AI:  B8 A+ r, Z: T3 R- a5 D
    我:  B
    ; M. W1 t+ w! [( sAI:  C
    % D+ s) t1 O0 A) y: U( U5 f  b  o( H我:X4 i$ H5 c3 G# C" B" ?
    - o+ i( `' V2 U) n. o- N. 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。% P$ L8 c: E* A4 y, P9 _
    - g- z  z8 w' p, @1 v, }6 E( p& D
    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:! Q8 |; f6 o& B; u! Y
    我:Z
    8 w/ k& w: ?, {7 h/ V& R4 B" u0 v5 v. N
    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。: P% d9 B5 T6 A# G6 o8 [2 t5 @) s
    ) |9 |2 h1 h; `* [4 L' f& Q' ~
    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。8 {/ ^. g: x2 G8 a' w

    ' D9 U( f# z7 o8 M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。
    & Y  r  B, T4 n# i3 u6 i8 o3 b! c: V" t3 |3 ]
    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:1 K$ f# h; P5 y- ?+ \# y, x2 `
    “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 p$ q" L. s  W$ W& s5 k7 q4 L( ^2 ?: Y/ d& z% d
    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。
    / J  ]2 Z+ A$ V1 c3 M/ H( @2 }* s# q! q( W7 @* J1 M2 `3 l+ n2 v
    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。- U+ S9 E1 a! ]" ^5 G
    7 g" D! `! I* g) L* I" U' 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。
    6 A1 B9 ]( J& m, W0 Q8 V
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