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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。
    . H7 h7 T& h. R% _, b& j  \9 c8 w  }
    ! @3 C7 H+ t6 R; R3 v% ?, V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。
    + f& D* Y0 p. i) j$ r
    % b" R# S, z& n9 o9 E0 m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。/ O# o4 F6 H6 A5 x, c

    1 \2 ~3 w! H2 X0 d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。
    , s) c! {- U- H- ^7 H) W
    ) F4 c" ?$ Q+ \) j# b$ r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。
    ' q4 s& Z9 n& R
    ! w8 o0 a/ o- f( [: k! F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。8 T3 K7 b& b' _4 \# p
    % p! v* A( f8 Y0 `
    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。" B) x# Q. l' L3 q5 ^! [, f2 L0 k- [
    ' D; k3 T. Y1 a) a
    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。2 a9 ^& a; V; d' Y, h2 }$ {1 ]- b

    ( P2 B7 Q. l1 S8 a9 [# t: 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。/ n( ]. X6 I* c- N$ a* v& g& t

    ; s4 j. A6 f$ f8 @; Y6 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。
    8 N; D" y, s6 G% ~; x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。
    0 u: F: w7 }: P; t3 Q( }" D4 N
    : d) c" q! ~+ Y7 n( ]& j6 B$ M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。
    ) p% U$ t/ F' R
    " V. g# x$ M3 \- G/ z& N  f; h, @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。
    $ E2 R& X* ?8 v! p; P& f) E/ x, ^4 \
    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。  R$ G, y0 m! N" a+ ~9 F

    0 ]7 M) ?/ |% z/ I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”。* ]" Q+ R! o# ]: K7 v# w( a9 D

    ; g& u) X  K* E8 C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。5 G$ q- P" |7 n- ^; c% h- i* r9 _# _
    % N: \& u. a  m, Z
    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
    1 e& e  i0 o: v+ D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 ...

    / }1 K, |4 S8 n0 i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。( E' q" t9 r5 n7 Q) @! L7 K

    ' g( S2 W' l$ L9 V9 `% c* B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。
    ; t: K4 z! K& D3 y3 a3 |
    ( o  ?8 `% O2 ^8 \! J% c% |: 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
    . r$ A% s7 {: {/ x6 d- \* O% H6 f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 @+ a" |* Q2 E. X0 }5 O* K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 03:496 e( t0 P+ K7 j( F5 Z6 M3 w
    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 X; E$ Q7 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。2 x7 |/ S. `) |, A( K: a9 X
    ' T$ t# j3 B: ?% v3 t2 o! m
    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。
    , l7 Z# x, ~0 B7 F$ K1 }( e4 V7 G* r, V- \# \4 n% ~, X4 }
    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。
    - R+ Q" M6 }0 H( x' S0 i9 d/ Z/ t7 A- `$ {1 d( s
    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
    $ L7 u9 g/ m3 B3 d2 y1 h. j5 i8 z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
    + X. y+ P) b) t8 k! c最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml4 J6 A) R; H7 N0 G* {
    如果大 ...

    - l4 Y' {( \- ]% T/ `  g+ }0 t2 v* D& c0 K
    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。
    ! r9 [3 e0 k8 Z+ X
    ; {" |" G8 L: o( n& B7 P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。
    $ B5 K( K" a0 K+ h) W" J- s& @8 O. c: ~6 \0 n
    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.
    5 f" d' t7 O7 B7 [
    . i, A% z1 R6 }% U7 v9 K. lAI 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:
    7 A* X- c% i1 V3 m! |我:  A
    ! Q' Q6 s% m' PAI:  B
    * Q; q% x  w! `8 {/ a我:  B: ]. J7 s" n" u3 l' w* x, f
    AI:  C
    ( i9 C/ H1 {  ~/ D* D我:X, i1 y, e1 Z' {4 u! d7 O

    2 a9 j! d0 F# ]2 X- x1 f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。5 i8 L1 R! p* I8 l; J  p6 _- O

    5 e% h: g2 L2 g. l( ~+ X/ w4 |( d; 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:) x/ m! p+ [- Y$ \$ }; ~
    我:Z
    % g& e2 ?5 C0 o0 H  D( R9 E. z2 n6 F: |4 E: N! }  _
    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。. G; o! F$ q. O: w, b
    3 l3 ~4 o) H% @8 j7 v) R! E
    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。
    $ ~% E7 w, `4 @/ W, s# }  v3 N; a2 X# S4 A" D1 N
    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。% C' i' J' P/ U2 [) \
    & V  R+ ?0 O+ r# D- W! t  S" N4 Q
    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:8 W" n9 u# V- F
    “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。- b  J- U, u0 V
    8 y' \) I1 J% |/ u: E; M8 O8 z, w# j
    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。
    3 Y' \  d# o1 N" \  Q) A" F0 E, V$ x
    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。4 S" b. B3 w2 m' W, A

    % n: U& @. E  G% J! e" D  y) c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。
    ; h: V9 G2 r0 e6 b
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