這裏不打算獨辟蹊徑,直接給出一個很庸俗的答案:計算機
而且很長的一段時間裏一直都會是計算機,因爲人工智能(ai)。
爲了防止讀者看到結論後不再繼續看下去,我先講一件别的事:我不久前才得知,《紅樓夢》問世之前,代替它作爲四大名著之一的是《金瓶梅》。古代那麽禁锢人的時代,老百姓都要把金瓶梅排進去,可見老百姓永遠喜聞樂見的是什麽。這就給我一個啓發:在不突破網站容忍度的前提下,我寫每一篇都會争取往大家喜聞樂見的話題上去扯,并盡量不違合。這一篇往下看就有。
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未來很多工種都可以被ai替代,替代的速度會有多快,有人很樂觀,有人不樂觀,這裏不讨論。
比如ai領域裏的計算機視覺現在就做的非常成功,可以替代很多視覺相關的工作種類:比如有ai程序可以代替病理學家對腫瘤等病理樣本進行檢驗,且效率極高、準确率極高。工作效率一高起來,就不需要那麽多的真人病理學家,這一行業很多人漸漸就面臨失業。
ai換臉,比較知名的就是deepfakes程序,應用後,電視台可以安排台長的某位關系戶坐在那裏播音,後期替換爲美女帥哥主播的臉即可,觀衆看不出違合。這一技術已經十分成熟,多有傳言說其實已經在電視台應用了。
喜聞樂見的來了。
ai換臉技術當然也被應用于某種影片,全球範圍内被換上最多次的臉是艾瑪沃森的臉,中國的話,比較常見的是y某。别問我怎麽知道的,家裏有人是她的粉絲。
甚至,ai也許終将助力實現共産主義——
ai逐步替代真人,就會導緻越來越多的失業,失業人群越來越多,又沒有經濟來源,就會鬧革命。幸虧ai的工作效率可以造就出極大的物資餘裕,政府爲确保社會安穩,自會将豐富的物資分配給這些人群,這就在一定範圍内實現了共産主義。
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不過,入行須謹慎。計算機科學裏面有一門編譯原理,據說比修仙還難。
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ai的缺陷大家都知道,就是ai替代人類的擔憂,很多人覺得ai可以輕易控制,确定沒有bug就行,就像出事的波音737max一樣,把那個有漏洞的程序修改好就行了。其實沒有那麽簡單,在此,我試着把這一憂患具體化一下。
要說清楚,就必須先說清楚ai跟日常提到的有什麽區别。日常說到的智能,比如聽歌識曲智能軟件,和可以進行圖片搜索的搜索引擎,更多是使用搜索算法。這類算法再複雜,也隻是人類傳輸給它它照做而已,沒有叛逆的可能。
而人工智能是機器自主學習,也就是所謂的機器學習(ai一個分支),它是這樣的操作:假如訓練目的是讓機器能識别貓,那麽不是人類指令機器識别尖耳朵等,而是給它許多許多圖片,讓它自己訓練自己,最後總結出規律,獲得識别貓的技能。
大部分時候,這種訓練是成功的,而風險就在于人類給了它太多自主。機器就是機器,不走人的套路,它的自我訓練常有反人類認知的現象出現。
舉例:有人丢給機器一個訓練集,讓它自己訓練自己區分出哈士奇和狼。換成作爲人類的你,你會怎樣訓練自己?看尾巴?看眼睛?看姿态?看眼神?是的,這是我們人類的套路。
但它是機器,它沒有套路,所以它直接選擇通過圖片中動物身處的環境識别:如果環境是野外深山密林,就識别爲狼,如果是室内環境和人工環境,就識别爲狗。一般非常準确,如果人類不去深究,就會被機器蒙蔽,以爲它真正擁有了一般意義上識别狼和狗的能力,然後投入使用,再然後可能就會發生嚴重事故,因爲這裏區分狼和狗隻是打個簡單的比方。
再比如,原圖是熊貓,機器也已經訓練得可以識别出熊貓,識别後評估自己準确率爲56%(機器自己的評估),這時,如果人爲加上一層色彩斑斓的像素點作爲噪音,機器就會将圖片識别爲猿,并評估自己的準确率爲99%。而人眼根本覺察不出與原圖有任何區别,當然依舊可以輕松準确地将其識别爲熊貓。
所以,我對自動駕駛還是持保留意見的。
人類當然可以通過細緻檢查發現問題,但問題是,很多時候機器的問題遠超人類意料之外。人的錯誤人可以預判,比如老師可以輕松預判哪道題會有最多人丢分、學生會犯什麽樣的錯誤,機器的錯誤則毫無“人性”,時不常劍走偏鋒,就需要人的大力監督審視。