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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。9 {- A8 i  q& l1 }7 G5 H
    / ?$ P+ y; R6 J" J0 B$ P
    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。
    ! @) @( W9 n8 O% v! c  A* t
    5 ?, m0 Q+ ]8 C5 c! j) P  C6 E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。
    7 |' }$ [/ }# v
    . X3 J- t3 E" F3 k& o6 s# X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。" r4 k  }" F3 a1 r8 X
    - B; D1 {- `  E1 ?5 ~) _: b
    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。
    5 M, \  U% M* r: M1 q+ Q
    - m0 a+ _9 C; Y3 Y: ]! x" G% M, i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。' z( B" q/ b; a# b4 F+ k
    - E8 I% Z+ }) j- k/ t) R* a( 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。
    ' [2 z# O0 Q0 T3 I7 F% j1 Y4 q1 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。: H+ N; X3 @( k& N2 W
      p: f$ L9 v, u1 f% C4 S
    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。
    2 f& B/ p- x& n. Z' a# I6 m
    , V$ [( ?6 r3 d' S# v( g0 T  x. x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。
    $ E* w9 l1 A7 _) _8 P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。
    : B6 ~8 I- a" q0 W$ g
    4 r5 d$ ?% _: Z5 s; n) J3 B8 j3 a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。
    4 }* d- _8 ]9 j4 i( V. @+ P5 x
    , w, A$ o: b# }) a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。
    7 w, b2 f- O' d
    % w: L$ G3 i# c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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    该用户从未签到

    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。
    ! p) ^: F7 b; Y4 ]4 t3 A0 @! G# `7 e
    ) T9 b: b2 y# {4 P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”。: j* R- Q- ]. y

    0 M' I' P9 Q* V* P: L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。
    / ?) S8 n- p% q/ m6 h
    ( a' S- m2 ~3 A: d+ R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
    , B& g! u- R3 |- W+ 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 ...

    . T& W$ E, q8 [+ v  E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。2 z4 [" b) w5 s" T3 z

    - }" e: m9 q; K7 m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。3 e, \" W7 n  f1 ^  _

    / e& A/ e2 v9 Z$ V& ]- t: f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
    6 K4 y3 y* k7 S7 ]8 N( B! p$ o: W- l1 E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 ...
    * c  D6 R1 s6 t; q) X
    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
    . Z$ G3 I7 t1 X' a$ Z! 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 ...
    8 {' b6 j( L9 J! x& Q
    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。
    # k$ h) f8 R' K& O* I" {/ D
    * _9 ?) n7 G! }# t4 a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。
    ) z9 F# p  B1 l
    6 T9 j5 H* ?0 h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。
    $ h. g# b9 Y3 h
    2 x. P( C; V( v/ C1 Q$ u3 V) a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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    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
    ; f3 ?' F4 P% N4 b1 i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- c- c$ C( X, b) S
    最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml6 I- v; t' Z2 W2 @. c
    如果大 ...
    & P7 k! _6 p  J1 M
    * {% N, y; N  E& M  W
    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。4 K3 C- |+ e6 M. A2 @

    , \2 d4 \4 B6 ~$ I+ 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。- z' t& c( s' U" i& U
    # C" a" e$ I( B; ~
    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.
    & I% z: Q1 X+ b$ M! m+ w4 ^0 L) q6 P9 J4 M2 Y3 |! T( a
    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:" L1 Y: l) h" T4 j' X
    我:  A
    : L. Y0 ~2 U& d9 w; fAI:  B
    . M) D( G( b" o) i3 T! Q* K我:  B
    2 @- H( g5 l1 Q" z6 k2 u" u% {) l, B* jAI:  C# Z9 b/ n7 N/ H
    我:X0 v, E: f1 N7 l
    % Z7 s0 t, N  g! {
    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* P0 u1 P- f( _4 U
    / A1 v4 R9 u5 D6 z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:
    1 x6 d% {3 Y$ Q4 i- y我:Z! m/ s, E8 z0 Z8 M  |, s' r+ d

    - {2 j6 F6 o5 B) r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 c: [* u4 Q0 O  b& ^: c( Z# h: \5 M0 a) {& W, a  g1 I2 f
    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。
    $ r2 w0 D3 ~+ }& u. A5 P7 V% r2 C
    ) H# p2 z) j2 h/ M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。
    5 ~0 `* _) y6 z" s! v) t, h8 y% S" L
    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:% q9 w* O# g4 y& l1 R- z3 o* i
    “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。
      z% h9 I2 U/ O6 e* p
      W* t) w* Q, [' V9 k/ [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。1 c" u+ v( t1 ~. H8 p8 Y+ Q

    + s+ _  u! W! A  |+ q" x' r2. **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。
    ( I: b5 W$ a6 l" x
    - y6 ?- F2 }0 @, t3 a4 L- r' m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。

    ; X) n1 l; r- w! |7 o
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