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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。
    6 A7 ?( t+ ^: x2 l9 _& t. }! o' _+ }- F6 R& B
    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。
    " |) _/ b1 ~) o3 Y' w. ^
    ) ?  G: f% I+ n# P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。, K4 L! ~3 U' A" l+ [

    9 n  _+ V7 C: j! ~: c1 @: H! _. E5 b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。# r, p% I8 A* o/ o

    2 h' O# h  [5 `' O" r, H/ p: b6 C& S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。2 q) `% B: Q+ b0 Q% a& g+ u* L3 |. x
    ( L. I0 F% p% v$ n2 L
    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。$ k9 {% m# z, X+ E% s  `: k; K: K
    4 N9 I. Y/ Q7 {) K# N5 j. T# n, E
    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 b% J6 C) i( p" I+ f$ w; F8 s/ ~9 U7 x
    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。- g8 _1 z9 Z. ]# k

    ) B: p8 w/ k  p( v! ^# y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。
    . l; n* \" o1 ?) g6 Y( y
    % q3 p; R2 _! V* ?9 G$ V7 ]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。
    + j6 s" o/ V3 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。: v1 a2 x' ~8 [7 z! N" A3 X8 T
    6 U8 K; }+ f  J1 f9 r  O- ]
    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。+ M! m! a4 }0 Y9 u
    % u( L! O) V9 Z4 r1 Q9 U0 }
    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。, w0 |7 o( E, A9 r: L1 W

    . q; r0 O, @7 h% P- v- i0 [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 Z  U, V' h7 a/ E6 ]) h
    ; W2 b, v9 \  J+ t2 ?& @
    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”。% b& k9 ~3 {. m, C& }  \) R
    - c( {. g  @( p" Y. e
    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 C# Q) b" t/ g# @& l8 k0 O" _
    8 Y3 q) U$ k$ G这篇我可以盗用吗?转帖时会注明原作者“xiejin77”。

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    给力: 5 涨姿势: 5
      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 q5 f2 y1 d4 z. W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 ...
    4 W& K# n) J5 L2 _* M3 d2 A
    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。. }" D# d% ?4 `/ ?8 N' o
    : I3 [- L3 I$ c' _* E6 r
    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。- Z- O' {% V6 {7 }2 y# j. C

    ! n0 b# b' r( n  C" V' r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# ~5 l" H2 U1 V. n# j9 n2 h; 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 ...

    ; X  R5 q- Y  H! |+ \2 |3 v$ _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
    4 ]( R5 ~; ?# P9 e" r$ t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 f0 T  D, z2 v: W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。
    & n6 J' d1 d/ ~. b! ~
    3 f, S1 h5 D0 {; h3 R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: d: ?5 K. j' w
    & k; o7 S& o3 l9 i1 U& c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。
    ) E* v: K! q3 j* X& @) W- Q6 z: z" \+ H. {) c8 l: c6 i, b
    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# O' ?2 c0 t; [$ D
    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
    # w1 r' G) X. u* u  C% a最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml& t- y3 M" R' h% D+ E+ _  `/ C
    如果大 ...

    7 [- q, @# ^* `4 [6 k5 d, ~$ k5 W0 A4 |
    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。; V4 C3 P$ R6 I

    ' j. h7 O) t- S6 Y2 F$ i7 ]  C) z5 @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。
    : m" G; N+ {5 A# t" o2 b7 W! s
    4 s& i9 \8 v7 N/ }) n' w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.
      S& u4 F6 I* D9 b) g2 l
    % p; E. a7 f6 ~# YAI 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:1 a5 [( C5 u; c6 Z$ ]) ]
    我:  A
    ! o8 `- i6 X) ]" \AI:  B
    / H7 |+ P. a6 a1 o/ Y我:  B
    " b0 X" W* a: FAI:  C
    : |; i, q+ G3 E! q/ M我:X
    ( K* H  f* R" I! D; i; y( c; S% O+ c& ?8 G4 t
    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。0 M8 f, Z$ N# v$ c, C( k& X
    9 w, I0 R! g. W* [8 C# f
    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:" q6 V4 q( q  l1 z1 e8 ^
    我:Z
    5 {5 _* v& l/ M5 }2 L! X, v1 `; ^: j
    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。. T; |( K8 I! b( L2 x

    ( r) H7 e- a' J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。, h$ ^2 @$ l$ }; m) Y% N; x

    , W  t2 P9 E/ A$ R9 O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。0 M2 o( C6 G0 F1 }- F# J. F( S

    / r0 @+ N4 k6 Q% ]# X/ ~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:
      T0 l. z: E# E! {
    “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。% x$ s" W0 i# r

    # z4 Z5 o2 Q% X$ z2 d- M1. **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。! i4 d) E- @2 g
    4 Y+ u( A; L% N% S! m( W* S
    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。
      a7 y) H% a' v) v# ]: f) D4 V% W# P2 z  ~. B* Y8 `  H& [
    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。

    8 y6 h% U3 I2 C. f' h
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