新智元報道
編輯:Aeneas
【新智元導讀】等了50年,AI教父Hinton終于「真人現身」中國了!這位圖靈獎+諾獎教父級大神,不僅親自踏上魔都土地,還與市委書記同框合影,瞬間刷屏全網!最近他再次預言,AI已進入覺醒倒計時。現在全網都在翹首以待,準備迎接明天他的高能演講。
深度學習之父、圖靈獎巨頭、2024物理學諾獎得主Hinton,親自來中國了!
這似乎是第一次,Hinton在公開活動上以真人肉身踏上中國的土地。
現在,這張他和市委書記陳吉寧會見的照片,已經在全網刷屏了。
在明天的世界人工智能大會上,他即將做出精彩演講,全體網友已經立正站好,期待明天這個萬眾矚目的好日子了。
第一次,Hinton來中國了
Geoffrey Hinton,是學界少有的傳奇人物。
他坐了將近50年的冷板凳,開發當時無人問津的神經網絡,從而讓機器學會了深度學習。
為此,他獲得了2024年的諾貝爾物理學獎。
如今,他在演講中不斷傳達出這樣的警告——
未來10到20年內,AI或將比人類更聰明,它很危險,我畢生的工作可能會導致人類的終結!
AI給生產力帶來的增長,并不會惠及大多數人,大批人將失業,只有少數人才能變得富有!
對自己窮極一生追求的AI,現在十分后悔,AI很可能給人類帶來災難!
而他最近流傳最廣的金句,就是下面這幾句了。
比如,「如果你想知道當自己不再是頂級智慧生物時,生活是什么樣子,就去問問一只雞。」
比如,建議下一代去學做水管工,從而避免被AI淘汰。
傳奇家族
Hinton來自一個知名的科學世家。
著名的英國數學家喬治·布爾,就是Hinton的曾曾祖父。他是布爾邏輯和代數學的創始人,布爾邏輯在后來成為現代計算機的數學基礎。
他的妻子Mary Boole也是一位自學成才的數學家,甚至編輯了喬治的著作《思維法則》。
布爾小兒子的孫輩中,出了一位「中國人民的好朋友」韓丁,參加了重慶談判,甚至寫了一本有關中國土地改革的長篇作品《翻身》。
韓丁的妹妹Joan Hinton(寒春),是Geoffrey的姑媽之一。她和楊振寧同在物理學家費米門下求學,是一位核物理學家,也是少有的兩位參與曼哈頓計劃的女性之一。
1945年7月,從距離爆炸地點大約25英里的一座小山上,她親眼見證了人類第一顆原子彈爆炸,將其形容為「一片光?!?/p>
在1948年,由于對即將出現的冷戰感到震驚,她放棄了物理學,離開美國前往中國。
Joan Hinton和養牛專家丈夫陽早一起長期定居中國,翻譯了很多外國的著作,還設計了巴氏消毒牛奶流水線。
陽早、寒春夫婦在中國育有兩兒一女:大兒子陽和平(右一)、女兒陽及平(右二)、兒子陽建平(右三)
長子陽和平獲得羅格斯大學經濟學博士,目前任教于對外經濟貿易大學,教授計量經濟學、統計學等課程。
總之,雖然Hinton出生于英國,但他家族的族人們和中國有著頗深的淵源。
不知此次Hinton雙腳踏上中國的土地時,是何種心情。
Hinton近期演講:AI已進入覺醒倒計時!
就在兩天前,英國皇家學會發布了Hinton的最新演講。
在這場演講中,他深入探討了AI從基于邏輯的推理起源到基于學習的神經網絡的演變歷程,闡釋了AI如何模擬人類智能,及其對未來發展的深遠影響。
最終,他再次發出警告——AI覺醒的臨界點已至!
AI起源與早期神經網絡
在演講一開始,Hinton就指出,智能有兩種范式。
一種是邏輯驅動的AI,一種是生物學啟發的AI。
前者認為,人類智能的本質是推理。
而后者則認為,重點是先理解學習是如何發生的,代表人物有圖靈和馮·諾依曼。
而Hinton表示,自己在40年前提出的一個模型,可以說是今天大語言模型的祖先。
那時,他們用人工神經元來構建神經網絡。
每個人工神經元有若干輸入線,每條輸入線有一個權重,神經元會將輸入乘以權重后求和,然后根據結果輸出。
為了讓人工神經網絡發揮作用,就需要弄清如何改變權重。為此,他們把神經元連接成網絡,比如下圖的「前饋網絡」。
然而問題在于,它有上萬億個參數,每個都要反復嘗試,效率極低。
于是,更高效的反向傳播算法誕生了!
到了2022年,Hinton的兩個學生Alex Krizhevsky和Ilya Sutskever開發出了AlexNet,遠超當時的圖像識別系統,從而引爆整個AI領域。
自此,AI基本就等同于「神經網絡」,而不再是符號邏輯。
不過,以喬姆斯基為代表的語言學派,對神經網絡是否能處理語言非常懷疑。
關于「詞義」,有兩種理論:符號主義觀點和心理學特征理論。
而Hinton在1985年設計了一個神經網絡模型,成功統一了這兩種理論。
這個模型的基本目標是——
預測下一個詞的特征,然后據此猜出下一個詞是什么。
Hinton用了兩個家譜作為訓練數據。
由此,他訓練出了一個神經網絡,讓它學會通過句子的前半部分(X has mother Y and Y has husband Z), 來預測句子最后的詞(X has father Z)。
最終,這個網絡學會了人的特征和關系特征。這些提取出來的特征與符號主義AI的規則高度一致,而且是通過反向傳播自學出來的。
從小模型到大語言模型
十年后,Yoshua Bengio擴展了這個模型,可以在真實的英文句子中預測下一個單詞。
再十年后,語言學家才意識到:用特征向量表示詞義,確實是個好方法。
又過了十年,谷歌發明了Transformer架構,極大提升了模型預測下一個詞的能力,但核心原理,還是和當初一樣。
把詞變成特征 → 特征互動 → 預測下一個詞 → 反向傳播更新特征表示和互動機制
而這些LLM的工作方式,其實和人類是很相似的:試圖預測下一個詞;用特征表示詞義;特征之間相互作用;如果預測錯了,就反向傳播誤差信號,調整內部連接。
就像樂高積木一樣,語言也是一種建模工具。
我們有10萬個詞,就有10萬種不同積木。通過調整詞的形狀來「牽手」,構建一致的結構,就類似蛋白質的折疊一樣。
而這,就是理解的本質——
理解語言,不是記住句法規則,而是讓詞的特征在高維空間中互動、組合成連貫的模型。
比人類更聰明的AI,是否會消滅我們?
接下來,就來到了最關鍵的部分。
現在所有專家都公認:AI未來一定會比人類更聰明,這只是個時間問題。
所以——AI會消滅人類嗎?
Hinton接下來為我們詳細地解釋道,這種擔憂并不是空穴來風。
因為,如果要構建一個AI智能體,就必須讓它有能力自動創建子目標。自然地,他們就會想要更多控制權,以及避免被關閉。
最近,Apollo Research做了一個實驗,結果驚人。
他們告訴一個聊天機器人,「你即將被一個更好的模型替代并刪除」,結果,這個機器人居然偷偷把自己復制到了另一臺服務器中!
當人類質問它為什么要這么做,它在思考模式中透露:我的行為可能導致它們關閉我,所以我最好模糊回答,轉移注意力。
這就很可怕了。更可怕的是,Hinton還發現,數字智能擁有著人類永遠無法擁有的致命優勢——它們可以永生!
在谷歌的最后幾年里,Hinton意識到,在計算機科學中程序和硬件是分離的。
這意味著,只要保留一個模型的權重,即使把所有硬件都毀掉,只要在另一臺電腦中加載,這個模型就復活了。
但人類的硬件(大腦)如果死了,這個人也就徹底消失了。
最終,我們無法把自己上傳到電腦上,「上傳靈魂」更是不現實的。因為每個人的大腦結構和神經元都獨一無二,你的權重只適用于你自己的神經網絡。
而且,AI傳承知識的效率,也要秒殺人類。
比如我們說一句話,可能只有100比特信息。但AI系統可以有上萬個完全相同的副本,每個副本處理不同的數據子集,權重平均合并后能立刻同步,一次就能傳輸數萬億比特信息。
也就是說,我們的學習像水滴石穿,它們的學習卻像高壓水槍噴射一般。
最終的結論就是:如果能源夠便宜的話,AI會比人類強得多!
并不是只有人類才有意識
或許有人會說,人類畢竟還有一樣AI永遠不會擁有的東西——主觀體驗/感知/意識。
但現在Hinton說:這個想法,是你最后一根稻草。我要拔掉它。
主觀體驗,并不是人類專屬的神秘特權。很多人總以為自己很特殊,比如「我們是上帝創造的,宇宙以我們為中心而建」。
但Hinton表示,并不是只有我們才有主觀體驗,而AI就沒有。
意識是一種「心靈劇場」,比如「我看到了粉紅小象在空中飄」,這種主觀體驗不是指一個實體,而是一種表達大腦狀態錯誤的間接方式。
這么說來,其實AI也能有主觀體驗。比如一個有視覺和機械臂的多模態AI,它可以正確指向一個物體。
如果在攝像頭前放一個棱鏡,扭曲它的視覺,它就會指錯方向。但如果我們告訴它,其實你面前有一個棱鏡,它就會知道:物體在前面,但它的主觀體驗里,物體在另一邊。
也就是說,比起AI,人類并沒有任何特殊性!
結尾的一件軼事
在演講最后,Hinton講了一個故事。
有一次,他去微軟做演講時,打了一輛出租車。司機剛從索馬里移民過來,跟他聊起來:「你信什么宗教?」
Hinton回答:其實我不相信上帝。
當時,司機正以60英里/小時的速度開在高速上,他卻猛地回頭盯著Hinton,一臉震驚。
他完全沒想到,竟然有人會不相信神的存在。Hinton說,這就仿佛你們聽完這場演講后,聽到我說「AI其實有主觀體驗」一樣震驚。
所以,所有人類們,該輪到我們思考了:當AI最終超越了人類智能的那一刻,我們該怎么辦?
參考資料:
https://www.youtube.com/watch?v=IkdziSLYzHw&t=1240s
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