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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。* N2 j, w9 c3 |+ p: j% x

      V) ]1 ~4 I% P& b! w. v! B9 F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 b8 @9 h. E+ i  s- c& K# L4 X5 E) M

    2 x4 R) K1 x- q; S( X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。
    , v) B1 X! ~* d! M
    , o% ]( u  k: ~: p! B! {5 }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。
    - [( b. @& @- L7 w3 f$ i: H  \1 p$ d
    3 u8 u) K( Z8 M* E* f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。7 x' F/ w% v2 l2 G) _
    " V5 b1 ^; t( U5 B  X5 D  Z8 F
    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。4 ?$ K2 m% x4 I) y" t
    ! h8 j$ R' h, g: z. j( q" C6 l
    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。9 r4 g& ~/ F, J% D, L2 |7 o. \5 j

    ( j7 s2 i+ Y8 q( s# B- Q" Z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。
    & c5 c$ `/ I; Z- c( E
    $ e+ }1 l& {7 R' _- C9 a/ M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。
    0 s3 @! e8 w  Z# z( q7 e, T: ]
    " f6 \: ?. G# ^7 e7 Z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。: C1 A" h2 `. {6 R7 e
    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。* x. s9 S# d4 Z" A, }& ]9 v
    2 u+ ^6 M( O! [; ~. W1 v
    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 e/ d" G* I0 t; d7 Z: S3 R; p, t- H# 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
    李根 + 8 谢谢分享
    testjhy + 10
    鳕鱼邪恶 + 6
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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。- W9 C8 p7 l- n# a$ W
    ( t8 {( _4 ?: c. X8 w
    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。6 B- @0 _5 G7 X" W& k& K  S
    " t- ?+ k' o/ D4 u
    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”。5 V$ W6 \( [" X  y* A5 S4 f2 u( T6 C, i
    : n, H3 b; C- i- ^& o! V
    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。6 Q2 O+ w# L! M1 J* a9 O

    ) `% j+ W$ [& x1 z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
    % l2 x$ M; N7 h( w# ^8 I3 F2 u2 v# b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 ...

    # y, A6 n  A* W, B' n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。1 u+ l' t  n/ n; Y) i8 n7 G

    8 E. D4 M; |$ l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。
      n1 ^8 \8 W4 |0 `2 n  k" M
    0 z" a% l0 A2 k% w& H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/ o* E8 v& u0 }
    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 ...
    9 M$ D$ b7 f& I" m$ P$ i: N
    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, ~/ g  a: O& B5 G7 K
    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 ...

    + J5 i2 J0 s- W" F+ \4 M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。4 i3 N) ]4 c* r* O

    9 t* U6 v6 g' D& r4 P$ a% }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。5 l, X. n- X  D- E0 [$ e

    ; y- |. Z1 V9 n) E" N8 s- v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。
    0 P$ C0 c* X* N- j8 J5 B2 O
    " W1 p, c2 a% q+ b6 ~, U7 S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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    给力: 5 涨姿势: 5
      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.shtml6 w$ n" D( i1 Y' j% X6 B2 Z' F
    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
    + X0 c& u: H/ w* F最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml( u! b9 i( b* l5 Z
    如果大 ...

    8 N; S4 n- k$ o! ]+ {! T
    , b/ q8 v* ^/ I! O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。  S/ L# H& H" N# i; E5 {# J6 q
    ( d5 T+ h2 L0 X$ h$ a, m
    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。
    + I4 V& n6 ~5 _/ ~$ J$ f1 B' W$ }+ F: G
    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.* M& p. p2 S+ K4 P& _+ t; M

    ! |) z& t& c, m. |& D8 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:
      T9 |' t2 p) d8 i7 X& X我:  A
    4 F0 U8 @, k4 B! P; \, y+ E) O2 J2 bAI:  B
    ; I6 s3 N# F: Z$ t/ G我:  B
    6 u% _1 X4 I" N  C5 u$ BAI:  C) R4 j; F# ~9 B5 @
    我:X  E3 g/ p  r9 Y0 y& @0 v, r
      _! a: h* T, k5 n
    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 S  S, v4 U( l" H9 d# ~! A
    ! h7 ?& O! o& J+ P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:
    ; h  A" ?* h+ O我:Z8 T8 D1 H) m, [2 R
    ( R# S  Y$ a6 a1 \. V: w- C
    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 d* C# p$ y

    - y( C' a: d+ X8 D! v0 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。# f, s# s' S( X! k
    ( G5 V8 I9 c9 o3 i
    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。9 d! p" i9 o" j; v$ s+ h- m& A; ~

    5 Y8 Z6 V4 ^! g4 H) }9 L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:8 \* H/ n( I0 C7 u) ~
    “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。
    ) i3 z0 t5 L/ X7 T% A* E6 A7 D8 y/ j, f5 a" e1 `
    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 f2 N5 g$ f  U& N

    8 t8 F  _- T! t3 t2. **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。  J, z/ i' P( `" H8 I+ ^
    ! l+ L' I* c  V
    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。
    4 d- H6 ^$ @) f6 ]# q: _6 o1 I
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