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AI或能有“自主意識” 人類應(yīng)如何預(yù)防?

人工智能(AI)領(lǐng)域近期的兩個信息頗為引人關(guān)注:一是臉書關(guān)閉其對話機(jī)器人項目,坊間傳聞是因為AI的語言邏輯失控;另外一個是國內(nèi)的兩款聊天機(jī)器人在回答一些涉及政治的問題時給出了“不正確”的答案。

由于業(yè)務(wù)范圍不同,筆者對于基于深度學(xué)習(xí)的語義AI的基本原理細(xì)節(jié)了解不多。不過,所有基于深度學(xué)習(xí)的人工智能,實際上都可抽象為目標(biāo)分割及基于海量數(shù)據(jù)的訓(xùn)練,區(qū)別在于不同領(lǐng)域目標(biāo)分割的策略和算法不同,海量數(shù)據(jù)的訓(xùn)練和比對的邏輯也不同。筆者熟悉的安防領(lǐng)域的車牌識別,就是先切分成單個字符,然后通過數(shù)據(jù)訓(xùn)練識別出是什么字符;而人臉識別則先是在一幅圖片中識別,分割出人臉的部分,再利用數(shù)據(jù)訓(xùn)練比對出目標(biāo)是誰。

 機(jī)器人“失控”怎么辦 架構(gòu)設(shè)計可規(guī)避未知風(fēng)險

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雖然算法邏輯各不相同,但總體來看,基于深度學(xué)習(xí)的算法有一個共通點(diǎn),即程序的設(shè)計者也無法確知這種經(jīng)由海量數(shù)據(jù)反復(fù)訓(xùn)練和迭代帶來的結(jié)果是什么。因此在某種意義上,帶有這種特征的AI的“行為”變得不可準(zhǔn)確預(yù)測,這在一些人機(jī)交互相關(guān)的AI領(lǐng)域引發(fā)恐慌。不少人認(rèn)為,這標(biāo)志著這些AI開始具備某種程度上的“自主意識”,從而開始威脅人類的地位。

實際上,從基本原理的角度講,這距離自主意識還相去甚遠(yuǎn)。AI的原生邏輯與規(guī)則能力還非常原始,更多的是通過數(shù)據(jù)量的優(yōu)勢,依靠強(qiáng)大的計算來增強(qiáng)結(jié)果獲取的能力。舉個形象的例子,比如很流行的用計算機(jī)寫詩或者寫歌的程序,其實是在大量人類已有詩句的基礎(chǔ)上,基于某種策略衡量標(biāo)準(zhǔn)的組合,而不是像王維杜牧寫詩時,用文字去映射所要表達(dá)的感情。從這個意義上講,最優(yōu)秀的語義AI,也依然是人類已有信息和邏輯的衍生物,而不是突破者。

但有一點(diǎn)值得去推演。機(jī)器擁有同時掌控大量數(shù)據(jù)和信息的能力,而人類在這方面遜色太多了。這種差異與某種程度上的“可能突變”有多少內(nèi)在的因果關(guān)系,或許人類自己也回答不了。于是才會有霍金和馬斯克的憂慮,才會有大家對上述事件的猜想與解讀。

盲目的擔(dān)憂無濟(jì)于事,神秘主義的放任也是不對的。從整體上說,AI領(lǐng)域需要有架構(gòu)設(shè)計來規(guī)避未知的風(fēng)險。通過某種方式隔離運(yùn)算與策略部分和動作執(zhí)行部分,確保做推斷和決策的AI部分不能直接進(jìn)行動作操作,這在一定程度上可以降低風(fēng)險。比如對于對話機(jī)器人的某些答案要設(shè)置過濾策略,以降低其太過離譜的可能?苹秒娪爸心欠N人形、活蹦亂跳的AI其實并非主體形式,目前大部分的AI其實是一堆數(shù)據(jù)線連起來的機(jī)器陣列而已。所以人類才會保留最終的“拔電權(quán)”。這當(dāng)然太過簡單粗暴。人類社會需要的是一個能夠跟得上AI發(fā)展與迭代速度的學(xué)科分支,專門研究約束AI風(fēng)險的架構(gòu)和技術(shù)。(作者是浙江宇視科技副總裁)

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報。

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