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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 {; U1 n1 a& _# A
    $ G/ v9 K4 v8 y7 ^. G7 J8 b9 g
    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。
    & x; x$ U# m, Q( o& i8 n' S' \* \7 g7 X3 H' T* X! |
    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。1 P8 T& X: W* a' ?* D, Z4 \

    5 _2 g2 E4 H- p$ @8 [2 H, ~% }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。' |, Z9 |5 g1 d- q4 P" w) i

    7 J+ m4 N8 D( s0 j; y# [# ~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。
    # k, Q, Z( d* m. V1 O$ A* s$ c! j
    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。
    2 |1 h* Y3 g6 ^. G
    5 i& j3 L$ a, v7 u/ s  i; I8 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。; S6 u" G' m0 H6 ^
    2 U8 C/ {3 y/ ]! t5 G
    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。
    3 h4 f3 |, g, R6 b$ u5 R
    - W( v# \8 w( e# 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。7 W- A! `% d/ g5 T* p0 f# Y

    + a( }) G% ^( e4 M4 ]1 a6 V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。" ?7 \' w% s1 g& A9 S
    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。/ w( y1 I  }9 T* E

    & M9 J5 `" t1 A) u' i6 J8 ^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。1 ]; O6 V8 V) L- u* v. A* ]) f

    7 W, h: L: t. Q3 G5 ?) K, D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。  f( Q) O: I/ h4 z2 k4 C9 d

    , W/ v7 O" W' ~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。% ~( }! x. Q$ }) C( Z1 Z; J4 j# G* T- j' @
    6 P5 n# w) q3 y2 I! {$ u. a2 P: K
    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”。+ F) S$ m% A- ^
    8 u& [' W* d7 z4 L6 T) p. p
    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。* g- M* _% k& ]- H0 M% J5 Q6 O9 i

    ; Z6 o  x9 T+ r- Z2 k+ ~4 h8 s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# [8 H, j4 G6 z' K5 w9 x
    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 ...

    * L. z7 E+ x: S3 y; T# V( X  b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。
    1 h' j* e) Q- v; H3 Q* E2 q  |. l# a$ V
    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。
    ' p) F' q2 |: i7 d  a/ ]% ]1 H& K% l. `! y9 `+ B% t. i- ^
    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 05:317 A, [% t2 B+ z+ [1 g$ B' i
    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 ...
    + Y/ b1 P, C! L; q; u
    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: u: C) `! k* [# E0 Y
    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 ...
    $ N4 r  `. M8 X# ]' S% d
    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。( h; h" b3 f/ a" o
    ; @: j' ~; _: P% c) O& W3 w/ u
    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。- T3 H0 y* N; @& L% y

    ; P* f) K5 C- K- ?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。
    " g! }9 g: Q  v
    " L9 Z* r, P# c* r6 s0 `, n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.shtml2 H7 I) c% D  K
    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 21:578 z7 z3 u- I1 A5 z7 x/ F5 i
    最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml; u4 K8 O) X( ]2 W! ^, _
    如果大 ...

    : g9 W' g/ r2 H0 ]3 c
    - s. P8 W( G# {3 R$ g5 r' V8 r9 l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。
    - G; V) S' g0 l' U, Y! O. ^5 e: g, S4 ]4 H8 q- O7 G& x7 y) 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。
    % i2 `- u6 @0 @& s9 c* T9 Q. `. Y. {( ~. Q0 i+ y# |' W! i( E) o
    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.
    $ q& |( b% @! {5 y( n1 w5 Q8 h
    - B' _  `& Z- _6 d3 k/ F8 G+ W# BAI 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:
    8 N) I! C% W' }, z8 I1 W$ a- R我:  A/ d6 _" X' M" _& |% l# A
    AI:  B
    ; y0 A/ ?; `& \, e% L, V我:  B
    . _8 z2 ], x7 s# R9 AAI:  C
    $ b9 d* B/ f% H* L4 T, v/ h我:X# d: a* g) X: I! t2 C/ b7 w

    - U1 c* x1 j2 A+ N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。
    * f4 a6 L/ O# f! C8 d0 k+ ^' U' a$ [+ J0 P
    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:+ q0 w; Z, X+ A9 E1 u* \' k
    我:Z
    7 @9 A, o( ~& i; Z+ a' g
    , C$ l3 j6 y- t9 E8 e- q& ^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。
    ) A" P, K# p% @
    3 a6 r4 }/ K* Q  G7 |/ @1 T5 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。9 F8 }" z3 A6 ^
    - Y- Z+ {: P$ |3 b( B" V
    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。, ]! I; D9 d5 |! C+ z
    * G2 T# x2 H* w+ W7 P1 J
    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:3 U0 z; J6 w: e- j- f' L) g
    “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。1 O& A2 e# c7 m+ W3 d; W

    - N$ q/ v  a7 T, @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。
    9 G7 L. a" E: l% ^5 Y
      ~$ C( o( d# ~, u3 n2. **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 C2 z) r7 u2 b% o' L3 U+ Q

    9 a  W+ U$ P- f2 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 e  I4 a/ S3 ]6 G4 C' @
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