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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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    开心
    2020-4-8 10:45
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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。
    ) H" s; H0 D* f- `. }  @
    . n% m6 {6 _8 V7 u  D3 ?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。
    " S  {' s* l" k2 `" l. z' G8 p/ t7 Y" y0 ~; n! l2 ^$ G# i' l
    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。) Y1 k) J# [( T! W; o9 U
    8 d( B# i8 V( [* l& I! x) Y
    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。; K& V6 t' ?$ E: W$ a0 C; M) ~
    3 @$ ~% S; `7 F* V! w) p! }& 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。( c% R4 l+ _/ l6 F7 y* S

    5 \! b; p2 K. s+ A  |8 V# m& }0 H! 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。- C+ o/ q$ I8 l& V) b0 ~

    9 j/ |0 ]8 X/ W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。
    1 g5 f) u: M- w3 m; l2 N6 f. S  F8 o% Q2 E+ g3 N
    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。
    5 {5 ]" b7 i) g$ F
    9 m6 i  s" m* c  g2 G% Q$ l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。
    % {* a' `( Y/ p: S& W! H2 n, v2 V9 Z, U  j9 N/ W
    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。* Q/ Y, W. M5 t
    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。% U# p% M' N3 w8 r, T5 I

    5 O# b- f. ^* v. t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。
    9 N1 M! |9 _4 i+ v6 p5 v
    ! h! |% ?/ Y5 x1 a, A" 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
    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。- ~: O" ?# T+ a# a, R& v
    * v  J% v2 ?; {) R, ~( V
    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 t& z+ O6 Z( w+ d* \9 ?
    $ h. t4 S& g& ^+ X
    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”。
    3 \9 @9 b* ]3 |1 N3 e; @; k8 P8 V( b3 y, ?
    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。; W3 r" B$ L- B$ t, ?# w- ^( H

    # L8 \- A- U2 Z* w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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    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
    / P5 H6 k" o  [) G' }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 ...

    ( V+ Q. ^1 o) |% `' S5 {. B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。
    . M9 w) {: N7 Z  t! k7 w
    , X  |# W& g( W9 E' g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。: n2 p( l3 c  t' h

    & D# Z" T; R( R( z- y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
    . l' m5 i7 J+ f$ q: ~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 ...

    7 L" ~7 e5 ?8 f5 _( y8 ~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 03:498 z3 j: L8 D2 W' f3 I+ L9 B
    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 ...

    $ h2 X! T, L  d1 }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。3 n& P( y' ~9 ^- {3 w5 ]# h

    ; d4 n; P" V# E! k# b+ [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。
    7 ?  U% R8 k+ g
    , N. t+ O/ z% [, i6 l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。4 j6 }1 y- {; u

    * h% r4 v4 R1 L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$ e1 o; U. L% ?% F: O' l7 G
    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
    - u6 e4 t5 m! W, x3 B2 j0 j8 ~  n最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml
    % g9 M6 M( h6 c; w如果大 ...

    + c- P7 d* M4 r% p8 [* y
    1 u% f" z, F; F0 h8 J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。3 E% K* W, p# i( \" V0 g! U

    ! c. A- g5 U& e( s! a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。5 f( f4 {; j+ c7 c) ?1 M, p+ G

    & l0 H4 W7 y, f! {: N5 l$ f$ r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.3 @+ r$ ~$ \4 J& v4 l
    ; h  P' i5 f$ t* ~# [
    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:' v+ T8 g3 B+ b$ J( J* V2 t& U
    我:  A8 q/ K0 k  ^( H) l& B/ }
    AI:  B
      t( G$ n# w: K" }7 L我:  B' j4 r4 t+ A+ }6 {' }
    AI:  C
    2 N( W6 f; r6 s, ?8 Y& L, N# ?我:X
    8 I8 y! d, S& l7 d
    * d& i6 @0 R  W7 V  N/ R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。
    ) B; M4 K0 {4 X; O( W0 a4 |/ q# R: i) K" d  P/ l
    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:
    + z( k7 n6 K. {, u4 i% L' r9 j6 M我:Z) k( W6 \- A( R& j0 t

    & u. d' y7 M  k* o8 f8 m( 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。5 w# S6 Y( s, A

    0 e& c2 U* h) ~! c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 [0 X( v7 S  m9 b

    ! ]3 G% m, z' A) Z1 W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。: `+ p$ J; Z6 C3 A! P, p9 E

    0 Y- O) q& ]1 u" h1 o' z0 @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:  j% t; c& ?9 ?6 n; v/ d
    “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。! e9 D* w* c# Y: w0 K/ K7 A' R. `% J
    : ]  s  c8 C; ]3 X+ i% D- i
    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。) ?2 C! M; ^) T# _' I
    4 f( ~( W$ a' U9 ?( P! @
    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。9 E/ ?" v# T2 g; ]1 D
    - {; M2 D$ o4 l9 X. j
    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。
    * I2 |; U. u* z
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