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“人機對齊”:人類文明又到“生死時刻”?

2024-02-20 08:50 來源: 文匯報

  《人機對齊:如何讓人工智能學習人類價值觀》 [美]布萊恩·克里斯汀 著唐璐譯 湖南科學技術出版社出版  ■唐山

  多倫多大學經(jīng)濟學家甘斯希望女兒能照顧小弟弟上廁所,他想出一個“好辦法”:每幫小弟弟上一次廁所,女兒可得一塊糖果。女兒很快找到竅門:不斷給小弟弟喂水,讓他多上廁所,以得到更多糖果……

  甘斯遭遇了典型的“對齊問題”:行動與目標不統(tǒng)一,“需要A卻獎勵了B”。

  在人類史上,“對齊問題”一次次帶來困擾,隨著人工智能(以下簡寫為AI)出現(xiàn),“人機對齊”成了難題——AI可打敗世界上最好的棋手,我們卻不知它是如何做到的。隨著人類越來越依賴AI,風險真地可控嗎?我們會不會落入科幻短片《戰(zhàn)爭的最后一天》里的悲慘境地(人類滅絕,AI仍在自動作戰(zhàn))?

  《人機對齊》是一本不太好讀的書,全書分三篇,即“預警”“自主”與“示范”,彼此關聯(lián)不大,甚至同篇各章間的邏輯關系亦不明顯?;蛞虮緯既げ辉谟谡f明“AI已發(fā)展到什么地步”,而在于由此引發(fā)的思考。

  從這個意義看,《人機對齊》不只是科普書,更是通識書,人人都有閱讀它的必要,它應成為現(xiàn)代常識的組成部分——不了解這些常識,你會被現(xiàn)代社會“開除”。

  不是技術問題,而是社會問題

  玩家知道,所有電子游戲都有“暗關”。比如玩《魂斗羅》,可反復打較低級的關,刷分換武器,則過難關會更容易;再如老版《FIFA》,下底傳中必進,借此大招,操縱中國隊也能拿世界杯……許多“暗關”來自設計失誤,不論程序員們怎樣小心,也無法完全避免類似失誤。

  隨著AI發(fā)展,失誤變得越來越不可容忍。

  2015年,來自海地的網(wǎng)絡開發(fā)者阿爾西內利用谷歌照片軟件,在網(wǎng)上分享了自己和親友的照片,讓阿爾西內震驚的是,他們的照片竟被歸類為“大猩猩”。谷歌的技術團隊迅速響應,可幾個小時后,問題依舊,谷歌只好關閉了“大猩猩”這個標簽。直到三年后,用谷歌搜大猩猩,仍看不到任何一張照片。

  軟件是怎么“學會”種族主義的?實際上,技術錯誤從來不只是技術本身的問題。19世紀照相最多的美國人不是林肯、格蘭特,而是弗雷德里克·道格拉斯,一位廢奴主義者,他發(fā)現(xiàn),照片上的黑人特別難看,因膠片均依白人模特校準,形成化學配方,拍出的黑人則千人一面。

  解決該問題似乎不難,多找黑人模特即可。同理,增加黑人照片,谷歌軟件的識別率會更準確。

  然而,結果適得其反:IBM用AI開發(fā)了招聘軟件,輸入100份簡歷,選出5份最好的——幾乎都是男性。程序員關閉了性別選項,卻無法改變結果。因為AI會通過關聯(lián)信息,自動將女性排除。比如,它會把“上一年沒有工作”的簡歷標注為不合格,于是所有剛生育的女性均遭拒。類似的標簽無所不在,改不勝改。程序員們最后發(fā)現(xiàn),他們面對的不是技術問題,而是社會問題——人類社會處處都有性別標簽,通過這些標簽,女性總會被辨認出來,被視為缺乏競爭力者。單靠技術,已無法解決。

  無法突破的“不可能性原理”

  上世紀80年代,美國司法開始用AI判斷囚犯可否假釋,2000年時,已有26個州如此進行。研究者發(fā)現(xiàn)了其中漏洞:黑人初犯者被評為高風險,但他們不再犯罪的可能性是白人的兩倍,白人初犯者反而被評為低風險。

  這一發(fā)現(xiàn)引發(fā)輿情激蕩,人們紛紛要求去掉該系統(tǒng)的種族標簽,結果卻發(fā)現(xiàn),落入IBM招聘系統(tǒng)一樣的困境——假釋系統(tǒng)會通過其他標簽,重新進行種族篩選,但如把相關標簽全撤掉,AI又會失去判斷能力。

  研究者們發(fā)現(xiàn),一切判斷都存在著“不可能性原理”,這在數(shù)學上得到了證明:沒有標簽,就不可能做判斷;有標簽,又必然有偏見,“原則上,任何風險評分天生都會被批評為有偏見”。

  AI開發(fā)無法繞過兩大難題:

  首先,道德無法客觀化。道德選擇沒有固定標準,會隨情境的改變而變,人類常常無法回答“什么是真正重要的”,AI更做不到。

  其次,精準預測無法減少風險。人類喜歡更精準的預測,從而掉進“預測陷阱”,事實上,造成結果的原因是多元的,預測再精準,也無法影響結果。美國芝加哥市曾列“危險擁槍者”名單,據(jù)說他們比其他人死于兇殺案的比例高232倍,即使如此,他們被槍殺的概率也僅有0.7%,如何從1000人中找到這7個人呢?折騰1000人,真能挽救這7個人?在《反對預測》中,作者哈科特寫道:男司機易出事故,可是嚴查男司機,會鼓勵女司機變得更魯莽,車禍率并未下降。

  不給答案,因為根本給不出答案

  AI模仿了人腦的工作方式,通過大量案例訓練,總結出“經(jīng)驗”,獲得判斷力??蛇@些“經(jīng)驗”正確嗎?比如一款AI診病軟件,研究者驚訝地發(fā)現(xiàn),它得出的“經(jīng)驗”是:肺病患者如有哮喘病,屬低風險。胸痛有好處。

  心臟病有好處。

  超過100歲有好處。

  這些逆天的“經(jīng)驗”,可能來自相關患者屬高風險,會被特殊照顧,但AI不知全過程,只知他們經(jīng)特殊照顧后,痊愈率較高,便認定“有好處”。

  AI的大多數(shù)“錯誤經(jīng)驗”之所以不可知,是因為它模仿了人類的神經(jīng)系統(tǒng),作為人類,我們自己也不知自己有多少“錯誤經(jīng)驗”,以及它們形成的原理。通過可視化技術,研究者們發(fā)現(xiàn),AI的底層充滿荒謬。

  比如判斷“什么是啞鈴”,AI會把手臂、肉色的、超現(xiàn)實的圖案都算成啞鈴,試錯后,這些“經(jīng)驗”被否定,但并沒消失,而是滯留在底層。人類會情緒失控,我們能模糊地感到,這與底層“經(jīng)驗”相關,那么“把啞鈴誤認作手臂”會不會帶來長期影響?

  AI正深入生活的方方面面,自動駕駛、醫(yī)療、城市管理、戰(zhàn)爭……誰能保證AI的底層經(jīng)驗不犯錯?人類從沒真正掌控好自我,引發(fā)一次次災難,我們真能掌控好AI嗎?

  本書第二篇、第三篇將焦點轉向AI發(fā)展史,描述了研究者們的突破歷程,包括從單任務轉向多任務,用單一AI在不同游戲中取勝;從外部激勵轉向AI自我激勵;通過模仿、逆強化學習等,使AI更強大……

  然而,更強大的AI不等于“人機對齊”,AI實際上在“強制執(zhí)行自己有局限的理解”,它的目的未必是人類的目的。

  當然,在牛津大學教授博斯特羅姆等激進進化主義者看來,這些都不是問題。他計算出,未來星際文明非常強大,今天耽誤的每一秒,都相當于失去將來的100萬億人的生命,每向未來世界前進1%,都等于技術加速1000萬年。因此即使AI有風險,也應全力推動。

  研究者施萊格里斯則說:“如果有一個神奇的按鈕,可以把人類變成一樣的為幸福而優(yōu)化的笨蛋,他們會按下它……幾年前,我也鼓吹這樣做。”但現(xiàn)在,他的看法改變了:“我認為不應該按那個按鈕。”

  對此,《人機對齊》沒給出答案,因為根本給不出答案。

  我們乃至歷史,也許都是“AI”

  雖然本書用大量篇幅在講述AI發(fā)展的細節(jié),但我更喜歡的,還是書中的“跑題”部分——為強化AI,研究者深入研究了人類自身智能的產生過程,得出的見解振聾發(fā)聵:我們每個人可能都是世界訓練出來的“AI”。

  人類擁有智能,源頭是趨利避害的本能,在多巴胺的簡單獎勵下,塑造出復雜行為——并不是做對了,多巴胺才獎勵快感,而是做新奇的事時,多巴胺才會給獎勵。

  所以,人類喜歡刺激、冒險和挑戰(zhàn)。不斷嘗試,就有了更多試錯機會,通過試錯,人類智能得以成長。人類生活的世界就是“有效的課程”,它像一個大型游戲。這就可以理解,為什么電子游戲讓人難以自拔,因為它比現(xiàn)實世界的獎勵更直接。

  在現(xiàn)實世界中,人在進化,決定成敗的核心因素,是“獎勵的稀疏性”。比如為了讓人類學會飛,讓人從懸崖往下跳,不會飛便摔死——這并非聰明的辦法。在會飛與不會飛之間,有無數(shù)環(huán)節(jié),如在每個環(huán)節(jié)都設置獎勵,人類最終就能學會飛;如獎勵太稀疏,從不會飛直接跨越到飛,必然失敗。正如眼睛,是經(jīng)四五十次進化才完成的。在書中,一位學者開玩笑說,要么讓自己的孩子學會中文,要么就不給飯吃,孩子的母親明智地拒絕了這個建議。

  作者本想說明研究者通過改變稀疏性,提高AI能力,卻給讀者一個全新的看世界的視角:人類文明的本質就是一個獎勵結構的故事。沿著這一思路,我們會推演出一個完全不同于以往“思想——行動——改變”的歷史解釋的結論,推動進步的力量是多元的,不論個體,還是群體,都沿著稀疏性向密集的方向發(fā)展,決定歷史的關鍵因是稀疏性,而非想法、技術、制度或人物。

  由此帶來新的認知危機:如果人是受造物,那么自由是什么?

  在書中,著名思想史學者斯金納指出,在稀疏性面前,人與老鼠相同。當記者問他:“自由意志還有位置嗎?”斯金納回答:“它還有虛構的位置。”哪怕只為與這句話相遇,《人機對齊》就值得一讀。

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