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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。' `! L" e* }! J
    7 W3 g7 _1 K4 ^2 n" C; s
    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。( E: W' B+ j/ ^( Q0 B

    % y& d7 n$ T2 n0 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。
    0 ^. L) e  d! x
    ' i7 q% f2 `) B5 F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。, A3 v. F/ t9 F- r8 K4 K5 u4 n

    $ g- |3 B6 ]& J6 L, ?0 K  N+ w7 x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。" @* k4 i7 j& [$ x- V# b7 j; U" y
    7 V" A  E, ?$ @8 I' k
    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 R$ C' }& n( [
    ; f  q  _+ \' b3 u+ o7 u0 u4 [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。6 y3 d4 X& V5 z' {1 Y1 C
    9 j( a% X. @! F) D0 A5 v
    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。# m) b1 N7 \: g9 V$ z1 d9 f

    2 G9 Q2 K' s& Q0 d' b+ I0 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。% X+ |' t- R" i7 t
    2 F0 w/ ~( J* ^" v+ C
    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。
    ' @8 b' j: H$ T1 X; G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。
    ' K- C# n$ c# X9 D) z! j
    & h9 {- F0 h0 B/ \/ f, X8 k; r2 A6 N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。
    ' g) p& C% J$ d1 J! h: b* p+ F1 S( `! ~: `
    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。
    1 {% _! ~9 D- n% ]/ s  ]% ?% b. Y" u  r
    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。
    5 D1 s2 T- r- h& l( |3 F% T3 @5 ~: c
    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”。; c% c9 e1 Z/ Q7 h! T
      Q! k- i! X" g$ \4 ~
    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。1 X& X* T: R' \' h3 v

    ! ~- ~  q; T: |+ ]9 y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, E1 S: V, V+ R+ G; o
    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 ...

    3 u& x4 N- u/ O" U% s  E* m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。
    . r1 `" J0 ]; r/ A  q- [
    ' @* y! }2 L* B2 Z& Z9 k; 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。
    9 H9 f$ ^, n; m; B; `5 d7 l* ?1 x( j' q
    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/ A) x" v4 y; J4 k
    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 ...
    2 Z2 |( B1 M5 Q! V- x. D* u5 m) B
    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 03:490 [& n! L0 O1 O/ S
    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 ...
    4 x  U5 F7 }$ f
    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。1 j( N5 S$ y) b4 ^

    * f5 ]+ |0 w. S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。
    ) ^# ~+ y% H3 k$ O0 f- ]% H* `) U6 n3 e! Y5 O+ ]
    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 l; [6 v7 Z0 M6 j
    - K7 `1 T& @1 t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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    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& M5 m+ ~( K+ p4 \. R
    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 21:576 C  p1 ]2 @4 {0 c" |% R7 c! }
    最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml& X6 N3 N! F% x
    如果大 ...
    9 L8 w/ [% u3 c) M' n6 E& N+ Y! J
    % J* i& c( V6 d
    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。1 C& {& g3 _5 t0 v; x
    - z5 `+ i% u. ~/ k  d2 h0 D+ u
    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。3 g  J5 I6 k  N! |2 H5 g% u

    ) r) I7 c1 ?( _3 [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 U2 W7 ^$ Q+ G5 }3 B& a, d) y/ `" u6 w& |6 \% F  z3 r" ^
    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:
    # x3 K0 R% p% x我:  A
    8 o5 q# m! l0 e3 ^* j# VAI:  B
    4 ~; ^4 I* q5 \' h$ I" n. i! U0 m" ]; k$ O我:  B% w+ j# S. e" U" `9 {& b7 |! }
    AI:  C+ B4 E  u* F3 K2 W0 c
    我:X
    ) V3 {1 z1 C* a. X2 k+ H' L8 _7 r9 C; z" O$ W) 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。- B# R- _  e9 W: }6 c5 q  A

    9 X( F$ t$ a& d6 |* [7 c/ ]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:
    ) [) w9 a/ z. F$ N我:Z& ?% z/ _( N/ n: w9 J, n

    9 P( F8 Q6 ?3 L; F! G, l: k! t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。
    - C! }( K0 Z( O* r- r" y
    8 a/ `: W4 j7 A7 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。4 y" B$ m9 P2 c  v+ }
    ' L+ o) v+ I% p& C; B5 I% K  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。8 n3 x0 }+ J$ F8 {; H& o
    3 M# h% z. [% v) o5 Q1 J) Q. W$ F& C
    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:
    - b  j3 s1 E. 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。2 u5 b) s6 R9 i+ P

    % \  c! }6 }, `* h4 i' F8 G1. **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 ^6 x7 O- n+ ^' {" E9 Q# s# L% L& g2 [, H' v/ V/ `% b
    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。
      _3 v3 l, R% q' X4 g3 J& j# k# l
    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。

    ! U' [, \" M9 |* ?( d$ m5 h/ m
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