来源:混沌巡洋舰
今年2月份,有一则颇具科幻色彩的新闻,美国最大的科幻杂志,由于收到太多由AI生成的稿件,导致编辑无法处理而暂停投稿通道。对此,必然的选项是由AI进行审稿。这一步一旦迈开,就意味着AI成为了”专家证人“,从而也就有可能出现专家失灵,即人们本以为信的是个专家,坏事情发生后却发现这是个砖家。
与数年前人们担心统计算法自带的种族性别歧视不同,当AI是通过语言和劝说,而不是在系统背后做出无声的判断时,普通人更容易感受到专家失灵的负面影响。下图来自《专家的窘境》(参考知识垄断地位与专家失灵的可能性)
之前统计算法在招聘上歧视有色种族,属于上图中的专家统治;而当AIGC的产出被看成专家时,则属于右上角即AIGC的产出相比人类专家在说服力上更具费效比(例如Justin 设想的AI产生的小视频,主题通过Netflix大数据生成的,剧本是ChatGPT写的,画面是GPT4生成的视频流,后期是stable diffusion合成的,配音是软件照着ChatGPT写的台词读的,宣发海报也是stable diffusion画的,通过SNS机器人自动投放,机器人水军写回复)
而更常见的则是左下角,人们依赖专家的判断,例如向AI寻求情感建议,或者是职业发展方面的规划建议,这种时候的专家失灵,其表现会更为隐秘。上图中的例子,是神权国家的宗教保守势力,阻碍了经济发展,这在当下的中东属于常态。
现代社会分工的复杂性导致了劳动分工,进而使得知识分工不可避免,简单说,每个人都有自己熟悉的“专业领域知识”,任何人想掌握系统性的全社会知识是不可能的。然而,AGI的目标,则是要打破这一劳动分工,创造出一个能够制造出比自身更聪明机器的机器。而当下关于奇点及AGI必然降临的声音,在某种意义上,成为了一个自我实现的预言,曾经的alphago,如今的GPT,都被视作是AGI的原型。而当人们越来越相信,或者焦虑于AGI出现的必然性,专家失灵的土壤就已然埋下。专家和普通人一样寻求效用最大化、认知有限且容易出错、且激励会影响专家所犯错误的分布,上述的描述不仅适合碳基专家,更适合硅基专家。
《专家的窘境》一书,其核心主旨是:”社会需要竞争性来完成对知识的储备,打造一种“共生态冗余系统”,即多种专家要素在系统工程内共同发力,执行相同的任务,即使部分专家的意见供应失灵,也不至于使得系统失去稳健性。”。若是我们相信存在一个机器,能够执行所有的任务,就可能为了效率牺牲同一生态位的专家要素,而这样对单一权威的依赖,注定带着巨大的隐患。例如庄家操纵股票,扰乱金融秩序,是对社会效率的局部损失,而若是允许AI交易人写稿制造泡沫,那就不止是局部的泡沫,AI可能创造出一个感染所有人的庞式骗局,从而造就大刘小说中描述的“终产者”,即一个人拥有全部的财富,这背后的原因,也在于专家失灵。
《专家的窘境》这本书,从哈耶克的自发秩序出发,指出知识来自实践,通常是分散、自行涌现和隐性的,而非等级分明、清晰明确的存在,知识的产生无法规划,知识的发展计划无法确定,更没有任何人或组织能够掌握任何知识。
粗看起来chatGP中的知识,符合自发秩序(引入了人类反馈,知识存在于海量参数,能力具有涌现性等)。然而与人类专家的知识不同的是,chatGPT没有将功能模块和信息存储模块区分开,即其知识是显性而非隐性的。在生物界里,蛋白质承担生物体的大部分功能,DNA则储存信息。这样的分隔,使得生物体在进化时,能够同时进行有向的无向的选择,在功能层面,那就是黑猫白猫论,而在信息层面,随机突变和重组保证了开放性和多样性。
当下AI的核心transform中的每一个参数,都在发挥功能,finetune则相当于打个补丁。类比生物界,这相当于一个只具有蛋白和RNA(也具有一定的催化功能,但由于复制时错误率高,无法作为进化过程中的信息载体)的生物。这样的生物在自然界中的对应是RNA病毒。病毒是无法独立存在的,而当前缺少世界模型及神经符号的AI同样也不应当被认为可独立发挥作用。当某一天AI能够经由神经符号,定位出其隐含的知识,并在发挥功能的部分和存储世界模型的部分之间建立起翻译机制时,AGI才有可能出现。(参考神经符号对话chatgpt)
信赖专家是社会生活日益复杂后,普通人减少作出选择压力的必然选择(参考研究速递:人们愿意相信看似深奥的鬼扯,只要这是来自科学家的)这赋予了专家以影响社会生活的巨大权力,尤其当存在竞争的时候。而AI天然具有赢家通吃的垄断属性,这就加剧了专家失灵的可能性。对此的应对之道,《专家的窘境》给出的建议是引入竞争,例如“持异议的专家”进行监管,在一定程度上可以改善垄断的市场结构,从而缓解专家失灵的概率。该书针对专家失灵给出的另一解药是“专家可以提建议,但不要替公众做决定”,这一建议在当下更应被铭记。只可能在竞争较为激烈的专家市场中才能获得有效意见,我们不能因为AI在某些专业领域更有效率,就觉得该领域的知识是无用的。怎样得到最稳健、最有效的、最正确的专家意见?答案应该是即不排斥技术进步带来的可能性,也不能无条件地吹嘘或迷信技术。
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