究竟怎麼去理解?人工智能

當前,科學技術的巨大進步推動了人工智能的迅猛發展,人工智能成了全球產業界、學界的高頻詞。

究竟怎麼去理解?人工智能


然而,當在談論人工智能可能對人類帶來的負面影響或效應時,很多討論都陷入了某種怪圈,即並不能很好地在限定的範圍內討論相應的問題和對應的責任,最終使得所提建議的價值打了折扣。

當然,其中的問題源於人工智能缺乏統一的定義,甚至於何為人工智能,當前在學界、業界、產界都沒有任何定論。這樣的結果之一,就是引發人們對人工智能不必要的恐懼或是認知上的混亂,甚至在傳播的過程中造成了不必要的扭曲和誤解

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另外常常被提及的,比如智能機器人將代替人類工作,未來多少年內將有多少工作被機器人替代。如果要仔細探討的話,其實至少需要區分代替人類的究竟是AI(人工智能),還是IA(智能增強)?

就目前而言,很多所謂的人工智能技術或產品,都是停留在IA階段,它們都是隻在部分程度上幫助提高人類工作的效率而已,並不能完全取代人類。基於人類社會本身是一個巨大的網絡體系,這意味著人工智能要取代人類某些工作,必然要求它是一個體系的整體智能化。因為只有這樣,機器與機器之間,或是機器與人類之間才能進行必要的協作。

舉例來說,現在已經存在的自動化機床,它們是機器在自主完成某些工作,但它們不能稱之為智能製造,因為它們的程序是固定的,沒有不確定性。以此為標準,我們不難發現,現在很多存在的智能產品,或是宣傳中的產品,都還是聚焦於個體的智能。尤其是涉及現實物理世界時,這種非體系化的智能導致的問題,將變得極為明顯。

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比如,閱讀新聞或購物,系統都可以實現很好的智能推薦,並且它並不擔心由此造成任何可能的阻塞,因為它們都在虛擬世界。但在物理世界,就不會如此簡單。比如,地圖導航的智能化,雖然可以在一定程度上幫助解決擁堵的問題,但一旦出現機器同時推薦給很多車主同一條路線時,而沒有從體系層面上進行分配、優化,那麼很可能帶來的結果就不是順暢的道路,而是更加擁堵的道路。總而言之,雖然人工智能的確存在某種不確定性的風險,但對於類似問題的討論,需要建立在清晰的定義或限定的範圍內才有意義,否則很多建議要麼失去焦點,要麼過早討論而變得毫無意義。


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