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[科教沙龙] 在AI时代,学习意味着什么

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 楼主| 发表于 2026-4-11 07:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 晨枫 于 2026-4-10 17:49 编辑
( X2 x' L6 v; ^0 p1 v$ Y) i, v1 ], R
AI大潮浩浩荡荡,顺AI者昌,逆AI者亡。呼吁出台政策保护人类就业没用,向AI征税来给人类发钱也没用。人类要跑赢AI,需要学会驾驭AI,而不是被AI驾驭。这从学习开始。但在AI时代,学习意味着什么?
6 b6 Q  t2 v; a  T( n3 `  d' c6 E+ t* D# u, r
曾经有一个时候,一目十行、过目不忘、思路敏捷、条理清晰是读书人的硬功夫。现在不行了。跟AI比输入速度?那不是差几条街的问题,而是光速和龟速的差别。跟AI比记性?更是开玩笑了。跟AI比推理速度?好像也越来越吃力了。! H# q8 B/ @" Q. l- }+ h5 u, w  |: @

: t) l& R6 y, W那人类还能干什么呢?如何才能跑赢AI呢?  A& A  R5 G% a) @
7 o- y2 W8 c/ u
现在,AI有生成式AI和代理式AI。生成式AI可以读书读报写小结,还可以吟诗作画赔聊天;代理式AI把任务分解,调用特定AI功能完成子任务后,再“组装”成完整的任务解决方案包。2 s# @  z6 U% V# V  J. h' [
4 h$ Y) q  Q" t  V& F
不管是是生成式AI还是代理式AI,人都处于核心位置,不能放任不管,而必须监督、鉴别AI是不是靠谱,更要防备AI是否在挖坑。
, B5 X& R& ~. y" y0 `0 k
1 O- E% C! f" J- aAI不会有意挖坑,因为AI没有这个“意”。AI挖坑的机制现在还不完全理解,就和AI推理的机制现在不完全理解一样。主要是AI实在太复杂了,没法追索每一条思路、从整体到局部统统理解AI到底在干什么。# a1 h0 ]' G' O( y4 r: W, ], |3 X
4 u* y+ y) l& S4 F- s
但在整体上,还真是必须理解、监督,否则被带到坑里,就真的死都不知道怎么死的。
% E5 d0 K4 d* o
( D7 i3 N2 r4 C. q" y这需要有判断力,就需要学习,要懂得相关的领域知识,熟谙相关的领域经验。不仅要知其然,更要知其所以然。但不再是倒背如流,而是知道定性的、方向性的特质,需要知道到哪里去查、怎么查定量的、具体的细节。换句话说,要知道AI在干什么,依据是什么。具体数值和细节倒是可以让AI帮着记、帮着查。
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中国教育里,高度强调知其然,对知其所以然的强调不够,具体就是强调解题,但对学科发展思路相对不够重视。这是培养打工人的思路,但在AI时代,打工人也必须同时是team leader,只是team member可能是AI助手、“数字同事”。在工作上,可能也要从“面向任务”(task oriented)转向“面向使命”(mission oriented),从“怎么做”上升到“做什么,为什么”。; `. e( L6 b( g4 M- F
+ Z% [% z& Y- n, [) C
说起来,传统教育或许可以生成式AI相对应,AI时代的教育需要上升到与代理式AI相对应,才能跟上时代的步伐。
+ B3 C% V6 Z. l' |1 P; q, U8 a, D
" s+ Y5 \/ Q3 V. D: N% n还记得爱迪生vs爱因斯坦的学习方法梗吗?爱迪生强调“1%天分+99%努力”的极致实践与高强度实验,各种方法和数据必须烂熟于心,才能以最高效率立刻动手、证实或证伪一个想法;爱因斯坦则推崇直觉思维、思想实验与对原理的深刻理解,反对死记硬背,书本能查到的知识无需记忆,重点在于理解和运用。% r) ~& r! v) z+ a$ C

/ _, U, e) y2 n# X! d+ F是时候拥抱爱因斯坦路线,而淡化爱迪生路线了,因为人类不可能在记忆和肌肉反应方面跑赢AI。$ A, ~$ m2 i( v, Q

; m" M/ c' V) a- _" V4 n5 A9 {/ l  L回到学习,未来学生真正该焦虑的,不是“我学文还是学理”,而是:我是否具备了AI无法替代的核心能力?需要重视的是:
4 U# \6 S, J+ W1 [4 t* w5 g7 J7 L: c) \8 R3 j3 Y$ X' \$ \) e
1、提出好问题的能力:当AI越来越擅长回答,真正稀缺的是发现问题、定义问题、提出关键问题。
7 O! E% |7 ]& W; \; p2、批判性思维:面对AI生成的“看似正确”内容,保持必要的怀疑,不盲从、不轻信,多方求证,做出清醒判断。: B2 H. u3 W& r. m
3、创造力:产生新思想、发现和创造新事物的能力,包括有创意和有价值的想法、解决方案或作品的能力;AI只是在现有数据中不断学习和整合,还不能拥有真正突变性的创造力。3 |8 H% Y) Y2 l" z) [" L8 h
4、跨领域整合能力:能把技术、制度、伦理、社会、政治、人文、市场等不同知识连接起来,处理真实世界里的复杂问题。3 N8 S9 w+ b0 h0 T
5、终身学习能力:技术更替迭代太快,今天的熟练很可能明天就过时,唯有持续学习,才能真正保持竞争力。

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    [LV.10]大乘

    沙发
    发表于 2026-4-11 13:33:06 | 只看该作者
    晨兄这五点核心能力里,第一个就很难...
    : M7 f- J5 V# _. W) y6 }, @% a/ G  @/ ^1 E2 u) I
    . v( b4 |* |! _, S
    提出好问题的能力; L& J# ~* P6 }' F$ Z
    5 k& `: T4 X/ O( W9 H. \
    AI极大程度上便于人类迅速获取信息,但目前不能保证信息的整合质量和真伪鉴别;用惯了AI搜集信息,人类会不会减弱自我搜集鉴别信息的能力呢?
    : d- Y2 F; O# T8 Q0 r
    " x! Z( V1 u$ A' Y! E' H打个比方说,如果不知道问题的边界,恐怕提问也时常会陷入东一榔头西一棒槌的局面,不知道该朝哪里问。如果对该体系知识有个框架,至少知道边界何在,就会好很多。
    9 G5 r5 I+ L& d# r* ^5 f! h  o  V7 T1 Y
    AI对于人类认知的边界建立,是弊还是利?
    3 c. W, t: x4 l8 h) v
    , B8 s6 r$ A3 T: i6 x( P
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    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2026-4-11 13:52:43 | 只看该作者
    老票 发表于 2026-4-10 23:33- ?5 l3 P) y; |2 d; ?
    晨兄这五点核心能力里,第一个就很难...
    7 Y9 u  a$ A% a$ g: ~
    是的,依靠AI来学习为AI找边界,就像踩着脚背往上爬了。: t3 r8 `4 J! U! u
    6 @2 G. W! f7 @: t
    这回到图灵测试:人要判断AI决策和人类决策是否等价,首先需要被AI高明。一样,人要给AI提问题,也要比AI高明。
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