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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。
    / y# ]' f0 A  n( X: ~1 @5 ^+ o; z* [( L( |8 X
    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。4 E3 W" Z- {4 J0 Y# M; w, }
    . X1 S. G; w! c3 V' h$ ?. g9 ?& S. m8 A( Y
    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 T4 M( g& {0 A1 A+ m- H' J

    . f: ?" a6 u  b! n; }6 d+ H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。: M: O* M5 W8 ^' [( z5 L

    + f  M1 z; i3 N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。
    & @8 Z3 \" G4 N! E7 E' j0 _
    + q2 y0 ]5 ?9 N4 [' T& h: [6 ~8 \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。3 W2 \5 J: b, a- I

    - X6 R% a, p# z2 Z; T. L- j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。) e9 _0 h8 O9 [+ m9 |/ r! o
    " @7 u1 R4 x/ {2 p  A; k- I- ~
    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 r4 o% B9 ^! ^! A- I5 o

    $ O7 }  q8 D4 s. b' s7 d( k5 k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。$ \! D% A! Q# q! w: U9 h
    4 l1 |( {4 n8 |: M  `6 j  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。
    . e3 O1 G. J  D* M! A1 a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 n' Q& X; @
      Y& z; e; b/ M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。
    ( j- f3 ?% k9 D, D8 P
    : R3 ~8 z' X& x$ K, x1 t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。
    3 z7 Q$ `7 c( b) ?
    8 N: o( M" Z! }9 j# [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。/ `3 ^2 `3 m/ S7 H
    ( t% _# z' u, S- L) _
    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”。* w. q! _6 b) C4 A7 \
    % j! u* V' S6 z6 T8 L5 B1 Y( J
    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。8 l2 ~* p; F* ~7 Y( I

    1 L: m! ^- G% C! H4 ]/ S2 n6 t# [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
    : v. G$ {4 m: g; L  a% w3 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 ...

    * f* C5 h3 t" f6 V/ W# c5 {$ r& ~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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    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。
    " F9 G4 U4 K5 @4 `7 C& X% z% T% m9 B% V' z
    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。; p' J# G/ f; ^) m; u' R

    : ?) r( i0 r5 U& \3 ?: ?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 05:315 u* j/ f2 D9 L
    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 ...
    6 [/ t$ [) `; o( s- B7 m  W
    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
    ; h5 `& ?( O% U7 g: P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 ...

    7 [5 p* J  {& E3 e  S/ O! n+ c6 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。- E1 K5 t% ?2 x% `3 L) Q  ^8 E! u! _
    ' R* T: g# q4 F6 D( a1 C: Y
    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。0 q( d; b, B5 J7 ~

    . @. R  }3 X# B* W( I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。
    / z3 }3 b; \8 ]; E! ^: U' B% ?* W0 I& N/ w
    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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      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.shtml5 G3 {+ i# c. ?/ v% D( N
    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% ]3 _) p, }* {8 A, @
    最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml9 ^9 w: i9 y* W' `, C) S0 t
    如果大 ...

    7 g8 b) q5 o) o$ Z+ Y0 o) z5 g7 v) i# o7 e0 N( M3 _
    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。
    ; H/ ~3 P* j1 B2 i  G" n; L6 ]" m- X" ^! R0 ~
    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。
    9 J, f+ g# W" p- M$ M2 p3 P0 g# J! `3 |( P7 K. R: ~% W' n& I1 Q
    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.
    8 u- x- R- H) T. a' D
    ! j1 j+ k$ ]# Y. h$ R4 y: U( ?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:
    5 E; r# ?0 R6 i  I- |我:  A. x. z- L/ Y$ m1 }. @) _# a
    AI:  B
    ' ^; N9 |5 D& f! ]9 o我:  B% x! X# S: e7 F. v: x) _8 H
    AI:  C* P" X: o9 p6 R" g  N- P. Y
    我:X& e3 J+ c. b) C7 R
    3 A- o5 s: l+ Z. v# s! F+ S4 ~5 y6 j
    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。
    - Y- q) ~' f; H+ F1 O+ c
    2 g  y% [# s8 C: w* y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:/ ?* c8 O8 S% \
    我:Z! b: v. h" y% R) B& `
    6 ^' ^8 ^7 e4 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。3 n5 S& ~- r) @$ J# }

    $ S' l1 d  \3 I7 m* T; ^0 s% m/ n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。5 J' D3 F* R2 r# z. R8 V5 i

    5 E( }  A& ^8 O. H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。
    ! V! p! j# [) K" l  v& z; r& p1 s. Y2 T
    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:
    ) |9 ]4 b4 P: y" }  {% S
    “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。$ P( }% r  P8 t4 w

    ) s9 e: b0 s, d' a0 n1. **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。$ D% c: n/ z5 b8 ^4 n- d

    9 q. z7 i8 E  a9 A2. **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。
    1 M2 ?3 k- i; E# l
    3 Q* |" Z+ J; a$ T% [" i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。

    : r0 H8 _9 R0 S, B% `3 G
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