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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。* s, b3 e" n% c. ?. N1 z$ `

    3 B9 R! ?, Q3 ?4 u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。
    : G- j0 P) S5 ]) L) I& P# ]- g
    9 i2 i  Q( I, G4 W9 ~  U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。
    3 k/ B; D% D) b. G( _. d" O) ?% L1 n) X( T3 u- C
    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。
    % b. b2 O0 ?2 @3 w4 z/ b& R* R+ v3 x8 I) Y3 X7 x8 K5 Y2 ~
    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。
    ( E+ D4 |. V  E' N2 b1 Q
    9 N! w6 b* `% t( \7 a0 Q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。# Q' F9 r7 V" y% t0 J7 k
    6 v) _7 }5 f: V+ u
    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。
      C1 Z- M4 m; E/ K9 Q
    2 L% X+ [& F$ ^' _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。
      |; g5 x0 b: G  i' g2 ]5 K# a
    " \4 N' I  k/ |# u  e1 u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。( D- U9 v" ~$ V" ?" n4 p
    0 E) k9 j# D  L% Y
    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。6 x, ]5 F; H4 f! {4 S) c
    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。
    : h6 C$ U' f: o( v9 o0 S
    ! O6 j! d& d  |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。
    - z' t: `" a1 P: S% P) }- x) h! ^$ b, F1 O4 g
    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。
    / `% U' }+ }% @$ j& p$ G- {; B6 K% I9 R6 }& x9 U, }
    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。" c" e& y3 z3 L  i8 L

    . N& R, w( O  p9 k) \8 G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”。
    1 e* Y6 K# F& x$ g  I
    8 y" E, I" r- ]+ m' G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。
    4 S& v9 _0 S3 G( C. J, e1 I' u5 g, B' m) L& ~1 W! P
    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
    4 [5 V7 M  x9 U$ R( g/ l# \6 u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 ...

    * P1 H' G2 ?, o3 a$ D! B" s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。
    . Y8 U, I1 y2 O/ [$ L+ Z5 `5 k, }0 `: r) t9 p# l
    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。
    + Y/ [% r( W) m+ u# _" n) l- j: K- w  ^  }* w$ h( }$ d
    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
    ! a5 |* t9 ?% a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 I$ U- ^% y8 P" U% W' D/ e
    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( B2 K4 U6 }- a. j- c  [
    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 Q6 R/ u. j" P4 W+ X, U
    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。) ^$ t* {7 ~. K1 I, F# G

    ) z6 X) h6 R0 n% h+ ~. {9 _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。7 A( f5 A5 v5 d+ i

    6 R; q! c" Z! k# B& R& C- c0 j! C& a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。
    4 I( I6 y- T* E- n/ H
    ! E& t/ `/ J- @- `9 g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
    ! Y" c3 F3 x" O: @  r- |- g2 r8 O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
    * n- a. I3 F9 {# U! A9 r( G( t3 b最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml
      ?- T) E. p% [' J2 |) ~如果大 ...

    2 u  n: V8 g1 T$ E
    $ a3 f( o# d1 I8 V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。
    ( A3 p$ H! U! }! Z: F4 A3 P" I3 T4 K) m- T
    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。' o8 w/ T3 l' ?! W% e  H  ]) g4 g6 H' }
    $ Y1 u1 Y& v- \4 I, @
    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.! ^. w: P$ {1 V0 c
    $ C7 b9 B+ |4 s% z' E' f
    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:
    1 F1 q, U! f) d) |我:  A
    * l" m9 k1 p2 M) ^AI:  B) n- H/ Z- e8 E  F- q2 N
    我:  B! Y% D6 n- [  \3 _5 N  n
    AI:  C
    # R2 v% {& h5 a. i0 q% ?我:X
      n4 X9 G9 [  @+ s7 Q: F/ h! f  ?2 o, L* x. `) B
    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。: r! E0 i- L& ~8 \1 [

      s+ m, w* n, Y9 J4 V3 _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:
    5 E* I2 V" J" x1 z* b( ~我:Z" V" \: q' c; W( a* S3 \; \* D3 Y

    ! f* d2 I& r$ b) b7 t- p9 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。) @% c' L( C0 e

    * _  t9 n# |* u$ ~* r. o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。+ M; s( K) A7 x, B( @) F
    " _# i( q/ a% I. s
    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。# b& N* W* s( j8 M

      R. c" x5 n, P6 b4 h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:
    7 t+ g3 q; ]) u1 r% B8 X+ A1 ]
    “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。3 ?2 Y$ }% z% \) q% f1 o  I& e
    / B) _; B4 e9 Z7 t2 ^7 G. 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。
    7 c/ o- l. h9 _# `; [9 K
    4 k! s' T+ `6 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。
    " C2 n& Z& `" J6 n, r3 a' ?+ {3 i% K; E; X
    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。
    7 ^. G; @; f/ J+ m6 ^, [- r0 k% g0 m
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