ChatGPT的到來,讓人工智能再次成為了全球焦點,通用人工智能的出現(xiàn),似乎已是“臨門一腳”,而在這個時間節(jié)點,不少學(xué)者紛紛回望人工智能領(lǐng)域的兩本開山之作:圖靈的《計算機器與智能》,與維納的《人有人的用處:控制論與社會》,前者提出了我們?nèi)缃窦矣鲬魰缘膱D靈測試,而后者則直指人與機器的關(guān)系。
人工智能賦能百業(yè),但焦慮也就此蔓延:當(dāng)AI的時代已經(jīng)來臨,人應(yīng)該如何自處?在近日召開的WAIC 2023 科學(xué)前沿全體會議上,來自學(xué)界、產(chǎn)業(yè)界等各領(lǐng)域的專家共同聚焦AI的發(fā)展,及其帶來的挑戰(zhàn)。
“重新思考人與機器的交流,人和機器在社會中的作用”
香港科技大學(xué)是全球首批明確“擁抱”ChatGPT的高校之一,而在近期,香港科技大學(xué)也推出了HKUST ChatGPT。“人工智能對教育的影響是根本性的。” 香港科技大學(xué)首席副校長、英國皇家工程院院士郭毅可談道,“當(dāng)一個機器具有智能的時候,我們要認(rèn)真地體會,重新思考人與機器的交流,人和機器在社會中的作用,人與人、人與機器、機器與機器的交流。”
大眾普遍擔(dān)憂教育會受到AI的沖擊,但似乎這既是教育工作者和教育界的挑戰(zhàn),又是促成學(xué)生從“記憶的一代”轉(zhuǎn)向“懷疑的一代”的機遇。
為何在AI的時代教育更需要“懷疑”?在郭毅可看來,這需要追溯知識的本來面目,“大模型訓(xùn)練出來的東西不能夠說是知識。”郭毅可說道,知識是需要論證的,而大模型訓(xùn)練出來的實際上是高度抽象化的搜索,就像是互聯(lián)網(wǎng)的一個JPEG(圖像文件格式)。“你不能說它沒有用,它很棒,它是一個非常精煉的信息壓縮,但它不是知識。”
“我相信人有人的用處。”郭毅可談道,“我是很喜歡這本書的,我覺得聰明的我們應(yīng)該用我們創(chuàng)作的機器培養(yǎng)更聰明的人,而這些人又去創(chuàng)造更聰明的機器,更聰明的機器培養(yǎng)更聰明的人,這是一個健康的循環(huán)。”
“我們有發(fā)明的智慧,也要有控制的智慧”
“我之前對ChatGPT都是命令式地說‘你幫我干個這個’,下回我在前面一定要加個‘請’,結(jié)束之后說‘辛苦了’,我覺得我要對人工智能好一點,給自己留條后路。”在圓桌對談環(huán)節(jié),電影《流浪地球》系列導(dǎo)演、北京電影家協(xié)會副主席郭帆幽默風(fēng)趣的笑話讓在場觀眾忍俊不禁。
在《流浪地球》系列電影的創(chuàng)作過程中,人工智能已參與其中,“演員的增齡和減齡、年輕和變老的過程其實也是通過人工智能的運算,做了幾百代的迭代之后生成的,包括演員的聲音的修復(fù),也是通過這個方式,這個我們已經(jīng)在使用了。”郭帆說道,“但是我們今天看到的所有AIGC生成的內(nèi)容,不管是視頻還是圖片,已經(jīng)對我們造成很大的影響,它的精度沒有達到電影級別,但是未來會到那個級別的。”
而在中國工程院院士、美國藝術(shù)與科學(xué)院院士、清華大學(xué)智能產(chǎn)業(yè)研究院院長張亞勤看來,AGI(通用人工智能)技術(shù)的進展很快,但反而不需要焦慮,“AIGC做得再好,它還是個工具,真正的創(chuàng)造力、想象力、靈感、創(chuàng)意,還是靠我們的作家,靠我們的導(dǎo)演,包括我們的演員,這是AIGC沒法替代的。”
張亞勤將AGI在感知和認(rèn)知這兩種層面進行定義,人工智能正經(jīng)歷從感知向認(rèn)知的飛躍,也就是從單純的語音識別、圖像識別等分析,轉(zhuǎn)向?qū)φZ言語義的理解。“在感知和認(rèn)知兩層的能力,它可能和人一樣強,甚至超過人的智能,但是我們現(xiàn)在所有的算法,所有的硅基生命永遠(yuǎn)沒有真正的情感,沒有這個意識,這個也是最大的區(qū)別。”
“最近我個人簽署了人工智能風(fēng)險的呼吁,我們要把人工智能所帶來的風(fēng)險和核武器、流行疾病放到同樣的高度和優(yōu)先級,人類是可以控制風(fēng)險的,我們有發(fā)明的智慧,也要有控制的智慧,但必須要有這個意識。”張亞勤說道。
“模態(tài)的大一統(tǒng)”與“產(chǎn)業(yè)的大一統(tǒng)”
在ChatGPT推出不久,OpenAI又火速推出了GPT4.0,其中,多模態(tài)能力引人矚目。
“語言不能完全表達所有的信息,它可以表達很多情感,它可以作為情感的載體,但是人和人交互的時候,在語言之外很重要的是空間的交互。” 在圓桌論壇環(huán)節(jié),微軟研究院高級研究員楊健偉談到,多模態(tài)賦予了交互很多新的可能。
而在多模態(tài)大模型的背后,則包含著一種范式變革上的趨勢。此前,在人工智能領(lǐng)域,傳統(tǒng)的學(xué)科劃分都是垂直劃分:自然語言、多媒體、語音……“在大模型時代,慢慢開始變成水平劃分,原來講不同學(xué)科的算法,大家自己做自己的,比如做語音的有自己的算法,做自然語言處理有自己的算法,現(xiàn)在Transformer把算法統(tǒng)一起來了。” 清華大學(xué)教授唐杰介紹到,“未來多模態(tài)會在一個框架里面訓(xùn)練,遲早會實現(xiàn),我們也在嘗試這方面的事情。”
技術(shù)上的大一統(tǒng)是否會導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)上的大一統(tǒng)?“對于大公司來說,如果它的算力足夠多,數(shù)據(jù)足夠多,可以把數(shù)據(jù)做的足夠好,這個對于很多的創(chuàng)業(yè)公司來說門檻相當(dāng)高了。”盡管如此,但在加拿大工程院外籍院士、IEEE/IAPR/CAAI Fellow、HiDream.ai創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官梅濤看來,這個問題不必?fù)?dān)憂,“一旦把基礎(chǔ)模型做得足夠好的時候,在模型層和應(yīng)用層之間其實有很大的空間,因為三百六十行,各行各業(yè)很難使用通用的模型來滿足客戶的要求,這個時候?qū)τ趧?chuàng)業(yè)公司來說有很多的機會。”
本文標(biāo)題: 人工智能蓬勃發(fā)展,“人”的作用在哪里?
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