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“AI發(fā)展現(xiàn)狀反思”筆談:淺析對(duì)智能的誤解與新智能的建構(gòu)

近年來,以大模型為代表的AI技術(shù)發(fā)展迅猛,掀起一波席卷全球的AI發(fā)展熱潮。關(guān)注AI發(fā)展?fàn)顩r的人不限于AI的研發(fā)者、推廣者和AI發(fā)展的評(píng)論者、人文社科研究者,更包括深感生活將被AI深刻影響的普通公眾。AI發(fā)展的問題不再是純粹技術(shù)問題,而是成為某種意義上的公共議題。

【主持人語(yǔ):劉永謀(中國(guó)人民大學(xué)吳玉章講席教授)】近年來,以大模型為代表的AI技術(shù)發(fā)展迅猛,掀起一波席卷全球的AI發(fā)展熱潮。關(guān)注AI發(fā)展?fàn)顩r的人不限于AI的研發(fā)者、推廣者和AI發(fā)展的評(píng)論者、人文社科研究者,更包括深感生活將被AI深刻影響的普通公眾。AI發(fā)展的問題不再是純粹技術(shù)問題,而是成為某種意義上的公共議題。在最近OpenAI發(fā)布Sora、馬斯克開源Grok等一系列相關(guān)事件中,這一點(diǎn)表現(xiàn)得非常清楚。在各種相關(guān)公共討論中,AI發(fā)展現(xiàn)狀尤其受到關(guān)注,其中的基本問題是:當(dāng)前AI發(fā)展的大方向是否有問題,未來應(yīng)該朝什么方向前進(jìn)。為此,組織計(jì)算機(jī)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、馬克思主義理論和哲學(xué)等領(lǐng)域的八位學(xué)者,對(duì)AI發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行跨學(xué)科反思以期拋磚引玉,求教于方家。

本系列文章共8篇,轉(zhuǎn)載自《科學(xué)·經(jīng)濟(jì)·社會(huì)》2024年第2期,本文《淺析對(duì)智能的誤解與新智能的建構(gòu)》為第2篇。在文中,劉偉剖析目前存在的三種對(duì)智能理解的誤區(qū),即算計(jì)缺失的誤區(qū)、拘泥邏輯的誤區(qū)和忽視人性的誤區(qū),提出一種可能的新智能模型框架。

當(dāng)前,人們對(duì)人工智能的理解過度依賴算法和計(jì)算能力,忽視了人類情感、直覺和創(chuàng)造力等非算法因素對(duì)于智能的重要性;過于依賴傳統(tǒng)的邏輯推理和符號(hào)推理,忽視了基于經(jīng)驗(yàn)和感知的非邏輯推理能力。忽視了人類的情感、道德、社會(huì)價(jià)值觀等因素在智能決策和行為中的重要性。針對(duì)以上誤區(qū),新智能模型框架應(yīng)該考慮將傳統(tǒng)的符號(hào)推理與基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的機(jī)器學(xué)習(xí)相結(jié)合,引入情感計(jì)算、認(rèn)知計(jì)算等新的概念,構(gòu)建更加全面、綜合的智能模型。這樣的新模型框架將更好地克服傳統(tǒng)智能模型的局限性,實(shí)現(xiàn)更加智能化、人性化的智能系統(tǒng)。

一、算計(jì)缺失的誤區(qū)

通用智能是指能夠在各種不同的任務(wù)和環(huán)境中靈活地適應(yīng)和執(zhí)行任務(wù)的智能也通用智能與特定任務(wù)的智能相反,后者只能在特定領(lǐng)域或任務(wù)中表現(xiàn)出色。通用智能的理論基礎(chǔ)是人工智能領(lǐng)域的通用人工智能(AGI)研究,旨在設(shè)計(jì)出能夠像人類一樣具備廣泛的智能能力的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。

通用智能的實(shí)現(xiàn)面臨著技術(shù)、數(shù)據(jù)、計(jì)算能力、知識(shí)表示和人類智能理解等多個(gè)方面的挑戰(zhàn),如通用智能需要具備在各種不同情境下進(jìn)行靈活思考、適應(yīng)、學(xué)習(xí)等能力,這就需要其具備極為復(fù)雜的算法和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、大量的高質(zhì)量的數(shù)據(jù)來進(jìn)行學(xué)習(xí)和訓(xùn)練、足夠強(qiáng)大的計(jì)算能力和高效的算法、有效的知識(shí)表示方法和知識(shí)管理系統(tǒng)以及對(duì)人類智能進(jìn)行深入的研究和理解,等等。其中最關(guān)鍵的也是最難以克服的是:就像人類的智能一樣,通用智能系統(tǒng)的輸入、處理輸出、反饋諸端大都包含兩部分,一是“共識(shí)存在”的部分,二是“非存在的有”部分,機(jī)器的計(jì)算部分集中在第一部分,人類的算計(jì)部分側(cè)重于第二部分。第一、二部分都涉及情緒影響理智的問題,如恐懼可以使理智狹隘或阻塞,情感可以調(diào)節(jié)理性心。

客觀而言,依據(jù)目前可預(yù)見到的形式化方法和手段,單純的機(jī)器智能是很難實(shí)現(xiàn)通用智能的,若可能,很大程度上應(yīng)該是人、機(jī)、環(huán)境交互的系統(tǒng)智能。

人類的通用智能不是類腦就能類出來的(狼孩的人腦并沒有人的智能),也是人機(jī)環(huán)境系統(tǒng)交互產(chǎn)生出來的智能,并常常通過思維鏈的方式呈現(xiàn)出來,思維鏈?zhǔn)侵敢粋€(gè)人在思考或解決問題時(shí)所采用的思考模式和思考過程,它是一種將問題分解為各個(gè)部分并逐步解決的方法,同時(shí)也是一種將各個(gè)部分有機(jī)地連接起來的方法。在思維鏈中,人們通過連接和整合各個(gè)思考過程中的點(diǎn),以及逐步推導(dǎo)和演繹,最終得出整個(gè)問題的解決方案。思維鏈在解決問題和做決策時(shí)非常有用,它可以幫助人們更好地理解問題、分析問題、找到問題的根源,并逐步解決問題。思維鏈還可以幫助人們更好地組織思路和表達(dá)自己的思想,更好地溝通和交流。

思維鏈中的計(jì)算和算計(jì)(謀算)可以結(jié)合在一起,以幫助人們更好地解決問題和做決策。計(jì)算是指通過數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等方法來分析和解決問題。在思維鏈中,計(jì)算可以用來量化問題,比如通過數(shù)據(jù)分析來了解問題的規(guī)模、影響等。計(jì)算還可以用來預(yù)測(cè)結(jié)果,如通過建立模型來預(yù)測(cè)某個(gè)決策的后果和影響。計(jì)算可以幫助人們更加準(zhǔn)確地理解和解決問題。

算計(jì)(謀算)是指通過周密的計(jì)劃和思考來解決問題。在思維鏈中,算計(jì)(謀算)可以用來確定解決問題的方法和步驟,還可以用來評(píng)估不同的決策選項(xiàng),并選擇最佳的方案。算計(jì)(謀算)可以幫助人們更好地規(guī)劃和組織思路,從而更好地解決問題。

因此,計(jì)算和算計(jì)(謀算)可以相互結(jié)合,幫助人們更全面地解決問題在思維鏈中,人們可以通過計(jì)算來了解問題,通過算計(jì)(謀算)來把握方向并決定如何解決問題,并通過計(jì)算來預(yù)測(cè)不同方案的后果。這種結(jié)合可以幫助人們更好地解決問題和做出更好的決策。

在通用智能或人機(jī)環(huán)境系統(tǒng)智能任務(wù)中,情感可以影響理智的決策和行為。情感可以影響人類對(duì)任務(wù)的態(tài)度、信心和意愿,從而影響其決策和行為。例如,如果用戶感到愉悅和滿意就會(huì)更愿意繼續(xù)任務(wù),而如果用戶感到沮喪和挫敗,他們可能會(huì)放棄任務(wù)或更容易犯錯(cuò)。情感還可以調(diào)節(jié)用戶的注意力和認(rèn)知,影響用戶對(duì)任務(wù)的理解和執(zhí)行。例如,焦慮和壓力可能會(huì)干擾用戶的注意力和記憶,導(dǎo)致他們更容易犯錯(cuò)或忽略重要信息。相反,舒適和安心可能會(huì)提高用戶的注意力和記憶,使他們更容易理解和執(zhí)行任務(wù)。

因此,在設(shè)計(jì)通用智能或人機(jī)環(huán)境系統(tǒng)智能交互時(shí),需要考慮用戶的情感和心理狀態(tài),并嘗試創(chuàng)造一個(gè)積極的用戶體驗(yàn),以提高用戶的參與度和效率。

不難看出,由于通用智能的特點(diǎn)是具有類似人類的智能水平,能夠在多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行學(xué)習(xí)和應(yīng)用,具有自主學(xué)習(xí)、自主思考、自主解決問題的能力。其不足之處在于:1)目前尚未實(shí)現(xiàn)完全的通用人工智能,現(xiàn)有的人工智能系統(tǒng)仍然局限于特定領(lǐng)域的應(yīng)用,無(wú)法跨越不同領(lǐng)域;2)通用人工智能需要大量的數(shù)據(jù)和計(jì)算資源來進(jìn)行學(xué)習(xí)和演化,這對(duì)于許多組織和個(gè)人來說是難以承受的;3)通用人工智能的決策過程可能會(huì)受到誤導(dǎo)或偏見的影響,這可能導(dǎo)致其做出錯(cuò)誤的判斷或決策;4)通用人工智能可能會(huì)對(duì)人類社會(huì)產(chǎn)生巨大的影響,包括人類就業(yè)、社會(huì)生產(chǎn)方式等方面,這需要我們認(rèn)真思考和探討。

二、拘泥邏輯的誤區(qū)

智能是指人或機(jī)器能夠理解、學(xué)習(xí)、推理、解決問題和適應(yīng)環(huán)境的能力。而邏輯是一種推理方式,它是智能的一部分,幫助我們正確地推理和理解信息。邏輯能夠提高我們的思考能力、解決問題的能力和決策能力,但智能還包括其他方面,如感知、記憶、語(yǔ)言、創(chuàng)造力和情感等。因此,邏輯只是智能的一個(gè)方面,智能比邏輯更加廣泛和復(fù)雜邏輯和數(shù)學(xué)有密切的關(guān)系,但它們并不完全相同。邏輯是一種研究推理和思維方式的學(xué)科,它關(guān)注的是如何正確地推理和證明,而數(shù)學(xué)則是一種研究數(shù)量、結(jié)構(gòu)、變化和空間的學(xué)科,它使用基于公理的邏輯體系來證明和推導(dǎo)數(shù)學(xué)定理。邏輯是數(shù)學(xué)的基礎(chǔ),但是它們之間仍然有一定的差別。意識(shí)與人機(jī)環(huán)境系統(tǒng)的關(guān)系是相互作用的。人機(jī)環(huán)境系統(tǒng)是由人、機(jī)器和環(huán)境三個(gè)要素組成的一個(gè)整體,意識(shí)作為人的主觀體驗(yàn)和認(rèn)知過程的表現(xiàn),直接影響人的行為和交互方式,進(jìn)而影響人機(jī)環(huán)境系統(tǒng)的運(yùn)作和效果。同時(shí),人機(jī)環(huán)境系統(tǒng)也會(huì)通過各種方式影響人的意識(shí)和認(rèn)知過程,從而進(jìn)一步影響人的行為和交互方式。因此,合理設(shè)計(jì)和優(yōu)化人機(jī)環(huán)境系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能,可以提高人的意識(shí)和認(rèn)知效能,提高人機(jī)交互的效果和用戶體驗(yàn)。

人類的意識(shí)形成是一個(gè)復(fù)雜多面的問題,目前還沒有一個(gè)完全統(tǒng)一的理論解釋??赡苡绊懭祟愐庾R(shí)形成的因素包括:1)人腦是意識(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ),大腦皮質(zhì)是意識(shí)的主要神經(jīng)基礎(chǔ)。大腦皮質(zhì)的不同區(qū)域?qū)?yīng)不同的感知、認(rèn)識(shí)和思維功能,這些功能通過神經(jīng)元的活動(dòng)相互作用而形成人類的意識(shí);2)人類的認(rèn)知和行為都受到經(jīng)驗(yàn)和學(xué)習(xí)的影響。人們通過感知、思考、記憶和學(xué)習(xí)等活動(dòng),逐漸形成了自己的認(rèn)知體系和價(jià)值觀念,這些都構(gòu)成了人類的意識(shí);3)人類是社會(huì)性動(dòng)物,社會(huì)文化環(huán)境對(duì)人類的意識(shí)形成起著至關(guān)重要的作用。不同的社會(huì)文化背景會(huì)塑造人們的價(jià)值觀念、認(rèn)知方式和行為模式等,從而影響人類的意識(shí)形成;4)人類的意識(shí)形成也與遺傳和進(jìn)化有關(guān)。人類的意識(shí)可能是通過基因傳遞給下一代的,并在漫長(zhǎng)的進(jìn)化過程中逐漸形成和發(fā)展??偟膩碚f,人類的意識(shí)形成是一個(gè)綜合性的過程,涉及多個(gè)方面的因素。目前,科學(xué)家們正在不斷深入研究人類意識(shí)的本質(zhì)和形成機(jī)制,相信未來會(huì)有更加深入的認(rèn)識(shí)。

事實(shí)和價(jià)值是兩個(gè)不同的概念,它們之間沒有必然的聯(lián)系。事實(shí)是客觀存在的、可以驗(yàn)證的描述,而價(jià)值是主觀的、具有個(gè)人或社會(huì)意義的評(píng)價(jià)。因此,由事實(shí)推出價(jià)值或由價(jià)值推出事實(shí)都是問題的錯(cuò)解。事實(shí)可以為我們提供基礎(chǔ)信息,但它本身并不能推出價(jià)值。價(jià)值是基于個(gè)人或社會(huì)的信仰、文化、倫理等標(biāo)準(zhǔn)而形成的,而這些標(biāo)準(zhǔn)并不是通過事實(shí)來確定的。例如,一個(gè)人可能認(rèn)為人類的生命價(jià)值高于其他物種的生命價(jià)值,這并不是基于事實(shí),而是基于其價(jià)值觀念。同樣地,由價(jià)值推出事實(shí)也是不正確的。價(jià)值觀念可能會(huì)影響人們對(duì)事實(shí)的理解和解釋,但它們并不能改變事實(shí)的存在和本質(zhì)。因此,事實(shí)和價(jià)值應(yīng)該被看作是兩個(gè)相互獨(dú)立的概念,它們之間沒有必然的聯(lián)系。我們需要在理解事實(shí)的基礎(chǔ)上,基于自己的價(jià)值觀念做出適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)和決策。

智能不是數(shù)學(xué)。智能可以被看作是一種綜合性的能力,它涉及多個(gè)學(xué)科和領(lǐng)域的知識(shí),包括數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、心理學(xué)、哲學(xué)等。雖然數(shù)學(xué)是智能研究中的重要工具,但智能并不等同于數(shù)學(xué)。智能是指人類或機(jī)器能夠基于輸入的信息,進(jìn)行學(xué)習(xí)、推理、判斷和決策的能力,而數(shù)學(xué)只是一種工具和語(yǔ)言,用于描述和分析智能的過程和結(jié)果。因此,雖然數(shù)學(xué)可以幫助我們理解智能的一些方面,但智能本身是一個(gè)更廣泛、更復(fù)雜的概念,它需要跨學(xué)科的研究和探索。

智能和邏輯是兩個(gè)不同的概念。智能是指人類和動(dòng)物的認(rèn)知能力,包括感知、思考、學(xué)習(xí)、記憶、判斷、推理、解決問題等多個(gè)方面。而邏輯是研究推理和論證的科學(xué),它關(guān)注如何正確地推理和證明論斷。邏輯使用符號(hào)和規(guī)則來分析和構(gòu)造有關(guān)推理和證明的語(yǔ)言和結(jié)構(gòu)。雖然智能和邏輯之間有一些重疊,例如推理和判斷等方面,但它們的范疇和內(nèi)涵不同。智能是一種廣泛的、復(fù)雜的、多方面的能力,而邏輯是一種狹窄的、專門的、局部的學(xué)科。

邏輯和數(shù)學(xué)之間有很大的重疊和交叉,但它們是兩個(gè)不同的學(xué)科。邏輯使用符號(hào)和規(guī)則來分析和構(gòu)造有關(guān)推理和證明的語(yǔ)言和結(jié)構(gòu)。而數(shù)學(xué)則是一種研究數(shù)量、結(jié)構(gòu)、變化以及空間和形式的科學(xué),它使用符號(hào)和公式來描述和解決問題。數(shù)學(xué)是一種實(shí)證科學(xué),它依賴于實(shí)證數(shù)據(jù)和實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證結(jié)論。雖然邏輯和數(shù)學(xué)都使用符號(hào)和規(guī)則來描述和解決問題,但它們的目的和方法不同,邏輯更關(guān)注于推理和證明的正確性,數(shù)學(xué)更關(guān)注于實(shí)際應(yīng)用和解決實(shí)際問題。因此,盡管它們有很多相似之處,邏輯和數(shù)學(xué)依舊是兩個(gè)不同的學(xué)科。我們不能簡(jiǎn)單地把數(shù)學(xué)和邏輯等形式化的知識(shí)作為智能的全部,因?yàn)橹悄懿粌H僅是形式化的思維能力,還包括非數(shù)學(xué)、非邏輯、人文藝術(shù)、哲學(xué)宗教等多方面的能力。因此,單純依靠數(shù)學(xué)和邏輯等形式化的知識(shí)來解釋智能是片面的,而且可能會(huì)忽略了智能的其他方面。當(dāng)然,數(shù)學(xué)和邏輯等形式化的知識(shí)在智能研究中也是非常重要的工具,但是不能僅僅依賴于它們來解釋智能。

三、忽視人性的誤區(qū)

智能技術(shù)的發(fā)展是基于人類智慧和思維方式的延伸和拓展,人類的智慧和思維方式是智能的基礎(chǔ),人類是智能技術(shù)的創(chuàng)造者和主導(dǎo)者。然而,人工智能技術(shù)卻與人性并不一致,根本上,人工智能技術(shù)并不具備人類的情感、道德、意識(shí)等特征,因此不能完全等同于人性。

將事實(shí)和價(jià)值混合進(jìn)行拓?fù)涫且豁?xiàng)非常有挑戰(zhàn)性的任務(wù),因?yàn)槭聦?shí)和價(jià)值是完全不同的概念,它們的處理方式也是相差很大的。確定要拓?fù)涞闹悄苤黝}或問題,這可能涉及許多事實(shí)和價(jià)值,因此需要有一個(gè)清晰的理解;列出與主題或問題相關(guān)的所有事實(shí)和價(jià)值,這將有助于用戶了解所有相關(guān)方面,并使用戶能夠更好地理解主題或問題。將事實(shí)和價(jià)值分開也是非常重要的,因?yàn)樗鼈冃枰煌姆绞竭M(jìn)行處理,可以根據(jù)主題或問題的不同方面來分類,也可以根據(jù)其重要性來分類,在某些情況下,事實(shí)和價(jià)值之間可能存在明顯的關(guān)系,但在其他情況下,它們的關(guān)聯(lián)可能并不那么清晰,用戶需要確定它們之間的聯(lián)系,以便更好地理解主題或問題。在智能拓?fù)鋾r(shí),常??梢允褂酶鞣N工具和技術(shù)(如圖表、圖示、思維導(dǎo)圖)等,根據(jù)主題或問題的不同方面來組織事實(shí)和價(jià)值,同時(shí)確保它們之間的聯(lián)系得到清晰呈現(xiàn)。將事實(shí)和價(jià)值混合進(jìn)行拓?fù)涫且粋€(gè)復(fù)雜的任務(wù),需要用戶仔細(xì)思考和分析。最重要的是,需要用戶保持客觀和中立,以確保其分析不會(huì)受到任何主觀因素的影響。

價(jià)值對(duì)齊和道德物化都是將人類的價(jià)值觀念轉(zhuǎn)化為機(jī)器可以理解和執(zhí)行的形式,但兩者的側(cè)重點(diǎn)不同價(jià)值對(duì)齊是指在人與機(jī)器之間存在交互的情況下,讓機(jī)器的決策和行為與人類的價(jià)值觀念保持一致,從而實(shí)現(xiàn)人機(jī)之間的協(xié)同。這種一致性不僅包括道德層面的價(jià)值觀念,還包括文化、社會(huì)和個(gè)人等層面的價(jià)值觀念。因此,價(jià)值對(duì)齊需要考慮的因素比較多,包括語(yǔ)言、行為、文化背景等。道德物化是將道德準(zhǔn)則、規(guī)范和價(jià)值觀轉(zhuǎn)化為機(jī)器可以理解和執(zhí)行的形式,主要目的是讓機(jī)器能夠按照人類的道德標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行行為規(guī)范和判斷,從而保障人類的利益和權(quán)益。道德物化更加強(qiáng)調(diào)的是道德層面的價(jià)值觀念,例如公正、誠(chéng)實(shí)、尊重等。

感性和理性是人類思維的兩個(gè)方面,它們之間的關(guān)系是相輔相成的。感性是指我們的情感和直覺,而理性則是指邏輯和分析能力。要讓感性和理性對(duì)齊,可以采取以下幾種方法:1)感性和理性不是對(duì)立的,而是相輔相成的。我們需要建立平衡觀念,認(rèn)識(shí)到兩者之間的互補(bǔ)關(guān)系;2)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和思考提高自己的知識(shí)水平和思考能力,更好地理性地分析和解決問題;3)直覺和創(chuàng)造力是感性思維的關(guān)鍵,通過培養(yǎng)直覺和創(chuàng)造力,可以更好地應(yīng)對(duì)復(fù)雜和未知的情況;4)實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)積累是感性和理性結(jié)合的重要途徑,通過實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)積累,可以更好地運(yùn)用感性和理性思維,解決問題。簡(jiǎn)而言之,要讓感性和理性對(duì)齊,需要建立平衡觀念,加強(qiáng)學(xué)習(xí)和思考,培養(yǎng)直覺和創(chuàng)造力,實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)積累等多方面的努力。

意圖與動(dòng)機(jī)的根源常常與感性有關(guān)。人類的行為往往受到感性因素的影響,人們的意圖和動(dòng)機(jī)不僅僅是理性思考的結(jié)果,還受到情感、直覺、經(jīng)驗(yàn)等感性因素的影響。這也就是為什么同樣的行為,不同的人可能有不同的動(dòng)機(jī)和意圖。感性因素對(duì)人類行為的影響非常重要,因?yàn)槿耸乔楦袆?dòng)物。情感和直覺可以幫助我們做出更快、更準(zhǔn)確的決策,但同時(shí)也可能導(dǎo)致我們做出錯(cuò)誤的決策。因此,在分析人類行為時(shí),需要綜合考慮感性和理性因素。頭痛醫(yī)頭,指當(dāng)身體發(fā)生疾病或不適時(shí),應(yīng)該針對(duì)具體病癥進(jìn)行對(duì)癥治療,比如頭痛就應(yīng)該看頭痛的病因,不要隨意亂用藥物或治療方式。頭痛醫(yī)腳,指在一些情況下,身體疾病的根源可能并不在頭部,而是在其他部位或系統(tǒng),這時(shí)候就需要綜合考慮整個(gè)身體的狀況,查找病因,進(jìn)行相應(yīng)治療。比如,有些頭痛可能是由于頸椎病引起的,這時(shí)候就需要治療頸椎病才能緩解頭痛。

戰(zhàn)略決策是各方博弈的結(jié)果,從來都不單純是理性的,很多時(shí)候并不能用大數(shù)據(jù)來解釋,更不可能用大數(shù)據(jù)來生成。也就是說,戰(zhàn)略決策不僅僅是一個(gè)單方面的決策,而是各方面利益和影響力的博弈結(jié)果。這種博弈不僅僅涉及各方的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí),更關(guān)鍵的是各方的情感、信念和價(jià)值觀念等因素。因此,大數(shù)據(jù)并不能完全解釋和預(yù)測(cè)這樣的決策結(jié)果。此外,戰(zhàn)略決策涉及未來的不確定性和風(fēng)險(xiǎn),這些因素也不太可能被大數(shù)據(jù)捕捉到。所以,雖然大數(shù)據(jù)在很多領(lǐng)域都有很好的應(yīng)用前景,但在戰(zhàn)略決策中的作用還是有限的。在制定戰(zhàn)略決策時(shí),需要綜合考慮各方面的因素,包括數(shù)據(jù)和非數(shù)據(jù)因素,做出更加全面和準(zhǔn)確的決策。

只有時(shí)空的對(duì)齊,沒有價(jià)值的對(duì)齊,智能就是智障。即智能并不是單純地按照時(shí)間和空間的對(duì)齊就可以實(shí)現(xiàn),還需要考慮到價(jià)值觀的對(duì)齊。如果只是簡(jiǎn)單地按照時(shí)間和空間的對(duì)齊,而忽視了價(jià)值觀的對(duì)齊,那么智能就沒有意義,甚至可能會(huì)帶來負(fù)面的影響。這句話強(qiáng)調(diào)了人機(jī)環(huán)境系統(tǒng)融合智能技術(shù)發(fā)展的必要性和重要性,但也提醒我們?cè)诎l(fā)展智能技術(shù)的同時(shí),需要考慮到人類的價(jià)值觀和道德標(biāo)準(zhǔn),避免對(duì)人類社會(huì)造成損害。因此,發(fā)展智能技術(shù)不應(yīng)該只是追求技術(shù)本身的進(jìn)步,還應(yīng)該注重倫理和社會(huì)責(zé)任,充分考慮智能技術(shù)對(duì)社會(huì)的影響。

四、新智能快型框架

近年來,雖然人工智能的成果斐然,但現(xiàn)階段的人工智能體還遠(yuǎn)未達(dá)到接近人類心智的水平。并且,大數(shù)據(jù)抑或小數(shù)據(jù)的問題日益成為人工智能未來發(fā)展的關(guān)鍵。面對(duì)當(dāng)前自動(dòng)化與智能化中的種種問題,推動(dòng)理性與感性相統(tǒng)一,促進(jìn)計(jì)算與算計(jì)相結(jié)合,使離身、具身、反身認(rèn)知形成整體,構(gòu)建“計(jì)算—算計(jì)”智能模型框架,是一種可能的未來發(fā)展路徑。

以GPT、Sora為代表的生成式人工智能大模型引發(fā)熱潮。不過,此類人工智能多使用大數(shù)據(jù)或大模型,也引發(fā)了一些爭(zhēng)議。有人認(rèn)為,這可能是走錯(cuò)了方向。還有人認(rèn)為,人工智能的研究方向并沒有走錯(cuò),而是在不斷擴(kuò)展和深化。不過,人工智能不僅是基于數(shù)據(jù)的模型,還包括許多其他方面的研究,如符號(hào)推理、邏輯推理、(非)知識(shí)表示、詭詐欺騙、真假辨識(shí)等。

傳統(tǒng)的自動(dòng)化領(lǐng)域涉及老三論,即控制論、信息論和系統(tǒng)論??刂普撏ㄟ^信息和反饋建立了工程技術(shù)、生命科學(xué)和社會(huì)科學(xué)之間的聯(lián)系??刂普撝械男畔⑤斎搿⑻幚?、輸出、反饋,一般以客觀事實(shí)性數(shù)據(jù)、模型、統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ),因而在科技與工程領(lǐng)域具有較好的使用效果,而在涉及包含主觀價(jià)值的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域則往往使用效果欠佳。在信息論中,香農(nóng)定義了信息熵,是對(duì)消息中所含的信息量的度量,可以用來推算傳遞經(jīng)二進(jìn)制編碼后的原信息所需要的信道帶寬。信息熵的提出,解決了對(duì)信息的量化度量問題,而對(duì)于(不同發(fā)出/接收者)信息質(zhì)量的好壞卻缺乏度量。1932年,貝塔朗菲(L. V. Bertalanffy)發(fā)表“抗體系統(tǒng)論”,提出了系統(tǒng)論的思想。目前,系統(tǒng)論運(yùn)用完整性、集中性、等級(jí)結(jié)構(gòu)、終極性、邏輯同構(gòu)等概念,研究了適用于綜合系統(tǒng)或子系統(tǒng)的模式、原則和規(guī)律,并力圖對(duì)其結(jié)構(gòu)和功能進(jìn)行數(shù)學(xué)描述。但是,這一路徑對(duì)于包含人在內(nèi)的復(fù)雜系統(tǒng)處理還不是很理想。總之,對(duì)于自動(dòng)化領(lǐng)域控制論、信息論和系統(tǒng)論而言,缺乏價(jià)值反饋、價(jià)值度措、價(jià)值體現(xiàn),成為其進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸和挑戰(zhàn)。

當(dāng)前的智能化研究主要基于符號(hào)主義、連接主義或行為主義,對(duì)人類智能進(jìn)行分析與模擬并取得了不少成績(jī),但也出現(xiàn)了許多困難和不足,遠(yuǎn)未達(dá)到人們的期望和要求。究其原因,當(dāng)前研究的核心仍試圖以還原論的思想,破解智能的機(jī)理或應(yīng)用,而沒有從根本上理解智能產(chǎn)生的機(jī)制原理及應(yīng)用的規(guī)律。與機(jī)器智能相較而言,人類智能并非孤立的,而是在人物環(huán)境交互產(chǎn)生的。真正的智能可以計(jì)算,但單純的計(jì)算是不能產(chǎn)生智能的——智能的基本邏輯是比較,而不是計(jì)算。把智能看成某種邏輯或計(jì)算,是制約智能發(fā)展的瓶頸和誤區(qū)。

智能不但涉及科學(xué)、技術(shù)、數(shù)學(xué)等領(lǐng)域,而且還涉及人文、藝術(shù)、社會(huì)等方面,既有客觀事實(shí)又有主觀意識(shí),既有機(jī)械慣性又有靈活辯證,既有邏輯推理又有直覺感悟。把智能看成數(shù)據(jù)、信息、知識(shí)算法算力等是十分狹隘的。真實(shí)的智能不但能夠?qū)W習(xí)、生產(chǎn)、使用、維護(hù)、升級(jí)這些事物,而且還可以扭曲、異化、詭詐、變易這些概念或機(jī)制機(jī)理。智能化不是信息化、數(shù)字化、自動(dòng)化的簡(jiǎn)單延伸、擴(kuò)展,而是一種大不相同的新型范式。智能不僅要掌握已知的信息學(xué)習(xí)已有的知識(shí),更重要的是,還要生成有價(jià)值的信息、知識(shí)以及有效使用協(xié)調(diào)這些信息和知識(shí)——這是理性邏輯推理與感性超邏輯判斷的統(tǒng)一。

依據(jù)現(xiàn)有計(jì)算和認(rèn)知領(lǐng)域的成果,可以提出“計(jì)算計(jì)”模型,即針對(duì)復(fù)雜、多域、動(dòng)態(tài)的環(huán)境,研究人機(jī)混合下的態(tài)勢(shì)感知模型,能夠探索“人—機(jī)—環(huán)境”對(duì)決策的影響。智能系統(tǒng)中的算計(jì),是一種沒有數(shù)學(xué)模型的計(jì)算。相比于智能計(jì)算中較為普遍的“與或非”邏輯,不妨將算計(jì)中的邏輯稱為“是非應(yīng)”。其中,“是”偏同化,“非”偏順應(yīng),“應(yīng)”偏平衡。遇到未知問題時(shí),可以先用“是”、再用“非”、后用“應(yīng)”。遇到大是大非時(shí):大是不動(dòng),先試小非,再試中非;若不行,大非不動(dòng),先試小是,再試中是。這些試的過程,就是“中”的平衡。“應(yīng)”就是不斷嘗試、調(diào)整、平衡。以上,就是計(jì)算與算計(jì)結(jié)合的新邏輯體系。算計(jì)邏輯把握價(jià)值情感方向,計(jì)算邏輯細(xì)化事實(shí)理性過程。在智能的未來發(fā)展中,新邏輯的出現(xiàn)或許會(huì)帶來新的可能性。

針對(duì)當(dāng)前智能化研究所面臨的問題,需要從人類具身、離身、反身的態(tài)勢(shì)感知角度,解決智能化建模難題。安德斯雷(Mica R. Endsley)提出了有關(guān)態(tài)勢(shì)感知的一個(gè)共識(shí)概念,即在一定時(shí)間和空間內(nèi)對(duì)環(huán)境中的各組成成分的感知、理解,進(jìn)而預(yù)測(cè)這些成分后續(xù)的變化。深度態(tài)勢(shì)感知是對(duì)態(tài)勢(shì)感知的感知,其中既包括了人的智慧,也融合了機(jī)器的智能。這是一種“能指+所指”,既關(guān)涉事物的屬性(所指、感覺),又觸及它們之間的關(guān)系(能指、知覺);既能夠理解弦外之音,也能夠明白言外之意。這種深度態(tài)勢(shì)感知,在安德斯雷以主體態(tài)勢(shì)感知(包括信息輸入、處理、輸出環(huán)節(jié))的基礎(chǔ)上,分為“態(tài)”“勢(shì)”“感”“知“四個(gè)環(huán)節(jié),包括人、機(jī)(物)、環(huán)境(自然、社會(huì))及其相互關(guān)系的整體系統(tǒng)趨勢(shì)分析,具有“軟(價(jià)值)/硬(事實(shí))”兩種調(diào)節(jié)反饋機(jī)制。這既包括自組織、自適應(yīng),也包括他組織互適應(yīng);既包括局部的定量計(jì)算預(yù)測(cè),也包括全局的定性算計(jì)評(píng)估,是一種具有自主、自動(dòng)彌聚效應(yīng)的信息修正、補(bǔ)償?shù)摹捌谕x擇—預(yù)測(cè)—控制”體系。智能的邏輯,既不同于理性的邏輯,也不同于感性的邏輯,而是兩者的結(jié)合。對(duì)此,需要從態(tài)勢(shì)感知這個(gè)角度入手,使離身具身反身認(rèn)知形成整體進(jìn)而建立起智能的“計(jì)算—算計(jì)”體系。

“計(jì)算—算計(jì)”智能模型框架


在笛卡爾數(shù)形計(jì)算的解析坐標(biāo)系啟示下,可以初步構(gòu)建“計(jì)算—算計(jì)”的態(tài)勢(shì)感知坐標(biāo)系。狀態(tài)參數(shù)可由環(huán)境中的物理參數(shù)(時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事物等)組成“態(tài)向量”,并通過不同狀態(tài)下的狀態(tài)矩陣計(jì)算獲得初級(jí)的趨勢(shì)結(jié)果。趨勢(shì)參數(shù)可由期望中的各種價(jià)值參數(shù)(時(shí)間、地點(diǎn)、人物事物等的價(jià)值)組成“勢(shì)向量”,并通過不同趨勢(shì)下的趨勢(shì)矩陣算計(jì)獲得次級(jí)的趨勢(shì)結(jié)果。感覺參數(shù)可由感覺到的各種參數(shù)(時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事物等)組成“感向量”,并通過不同感覺下的感覺矩陣計(jì)算獲得初級(jí)的知覺結(jié)果。知覺參數(shù)可由知覺到的各種經(jīng)驗(yàn)參數(shù)(時(shí)間地點(diǎn)、人物、事物等的經(jīng)驗(yàn)值)組成“知向址”,并通過不同知覺下的知覺矩陣算計(jì)獲得次級(jí)的知覺結(jié)果。通過這4個(gè)結(jié)果的“計(jì)算—算計(jì)”結(jié)果,可以擬合出綜合的態(tài)勢(shì)感知結(jié)果。進(jìn)而,分別建立起離身、具身、反身的態(tài)勢(shì)感知模型,再進(jìn)行融合分析,可以得出整體系統(tǒng)的計(jì)算計(jì)結(jié)論。

或許智能的關(guān)鍵不在于計(jì)算能力,而在于帶有反思的算計(jì)能力。算計(jì)比計(jì)算強(qiáng)大的地方在于反事實(shí)、反價(jià)值能力。自主性中常包含反思(事實(shí)反饋+價(jià)值反饋)能力。事實(shí)性的計(jì)算是使用時(shí)空(邏輯),而價(jià)值性的算計(jì)是產(chǎn)生(新的)時(shí)空(邏輯)。通過計(jì)算與算計(jì)的深度結(jié)合,構(gòu)建基于理性和感性混合驅(qū)動(dòng)的計(jì)算計(jì)模型,實(shí)現(xiàn)人機(jī)混合智能決策,能夠使人機(jī)混合系統(tǒng)被賦予更多智能,從而可以更好應(yīng)對(duì)未來與未知的種種挑戰(zhàn)。

五、結(jié)語(yǔ)

現(xiàn)代與未來社會(huì)是人機(jī)環(huán)境系統(tǒng)融合的社會(huì)。它不僅僅是智能化社會(huì),更是智慧化社會(huì),未來的社會(huì)不但要打破形式化的數(shù)學(xué)計(jì)算,還要打破傳統(tǒng)思維的邏輯算計(jì),是一種結(jié)合人、機(jī)、環(huán)境各方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的新型“計(jì)算一算計(jì)”智能系統(tǒng)。

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