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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。$ W, @: B' c" b; a% j& o+ i
    0 K! a( G( j6 u& V; [: _; Y
    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# w2 d, ^+ x9 }& x
    3 K. e& ]" h$ W& y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。4 ]' Q! n& @4 W0 X+ c+ W
    ) J4 c; Y: f1 C5 Q
    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。0 C+ ~, S; K) R9 r2 C) f

    " A1 D, ?; N% V9 r3 o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% L& }2 u4 u  z1 o
    3 v* n. M, e4 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。1 e9 Q. H% M+ D3 B# b
    ! o, {! b! Q4 e' k: W# F: A( I8 P+ o# Y
    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。
    & |' h6 `, v! X; @& L  w7 f" B
    . j; d. e( ]! R# Z3 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。
    . {( u6 p1 A+ O4 I9 Q/ l$ F* {- C4 v! s! G9 l0 n
    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。
    9 z2 E; X  T: v7 T0 i# B+ C# |' \4 `6 i
    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。5 R, C! W! ?, k1 K' n; ?) R# q
    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。
    ; N+ N0 v- a0 F3 c% @$ [7 Z& @: P/ Y+ Z- [: P! f9 s
    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。, n0 x: A3 p2 w0 R' p

    ! {# f- L. g) d7 Y/ [( r" 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。
    # W& [" w0 x7 m$ z. v0 C- D4 T+ h% j8 K6 V9 q  J/ \( i: p$ A" y
    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。& ]! K% f5 m# R0 a, U5 t% i

    + t2 Y( o, n0 p: P' W1 c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”。
    ! \4 n' o. l* S4 s- q* b
    8 U7 i8 h6 i4 \6 C7 H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 y5 w, J! g8 Z7 x6 z9 k0 x# ~1 M6 C- y6 _3 N8 _
    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( k; m! Z* B+ I0 p1 ^$ \  I0 p
    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 ...

    ' m, ?, Q! c7 }4 F1 K) Z( H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。# U1 U+ ^- g5 d$ c6 E6 l
    1 n9 m, K- q, D& K+ l( _7 m% @; ~/ E
    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。
    ' g# v% A  R, H1 E( M7 H& U5 R1 u3 E4 n' |% M  t
    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
    # F) A9 b& M7 E8 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 ...
    , R0 ~/ _( ]: z" z
    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 03:499 Q6 D$ k3 {3 P( Q8 [
    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 ...
    1 H, ?% |, `0 H: P
    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。
    * A; \) V3 m2 U2 L; v1 K# ?6 T& ?0 P( ^
    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。
    - ]. ^* ~; E. N$ D7 d, M
    2 ~* ?- L! f& P5 o# Y+ ^& u# T9 W+ ]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。
    % y1 p: V7 f  a" D6 ?8 {) o
    6 F4 h! e! s5 x1 B这个意义,延伸出来,确实也不亚于智人打造出的石器……

    点评

    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
    5 f2 S" l) _0 p" J) W' t' i9 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 21:57
    8 f$ i' a( D, d; [最近这篇文章挺有意思的 https://finance.sina.com.cn/roll ... cskmnf2768775.shtml
    / X( b4 L, ?$ C( C0 R: f$ U如果大 ...
    : ]& K6 R: ~( W; ~0 ^" I9 S

    . d) J7 O: d2 C) }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。
      U. [) F. b" V' m% _1 Q8 y2 p" K9 j/ f% h
    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。  ~7 c. H% D) a) @
    . E- L$ d& L* s. |- T2 L
    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.
    , ]! K" X( Y  E# y
    * P# X( k! u  Q" H. \7 h7 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:: u4 w  i7 w2 W
    我:  A
    % \) \% F, P% ]8 _% [, P$ sAI:  B9 w8 P' u3 ?' ?
    我:  B6 R* B; ^5 P) i) @: Z: v* E
    AI:  C
    6 X) p1 r* s: r9 P我:X
    ; e. y" C6 o2 v# |
    ) z& V& B( b- p4 }$ V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。  A7 y% Q3 O  U6 W/ H/ O( {4 ]6 h$ j
    7 I8 l3 i3 ~( P9 W5 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:7 Y& D! F+ M( r* m  N  d: ^
    我:Z
    7 \/ {5 N+ |9 }1 w% O
    1 O  n& @- m- L- x9 Q5 y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。4 I5 n7 I  P9 Y& ~+ j% e
    7 ^+ M+ n8 V6 ?( 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& \; o) P; {  o  A( r, m+ w

    2 s8 i+ v! o. U( @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。
    , P, r2 K5 o& Z1 h5 j5 o- l) n
    " i$ R* h" E8 w2 i2 \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 U; k# i/ K$ u% W& s" ^4 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。% U9 j& x$ C+ h

    : V1 @+ s( O% H4 ]) q1. **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。
    % S9 Q7 \$ ~. L( D1 V! a+ u9 u9 E5 E' e- A2 w' L4 h
    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。/ W# v; m7 i7 H; i- h. U6 n: a% J& ^

    ) H, m! c; ~4 V- j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。
    % `- W3 `& Q2 I7 o
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