人工智能及其局限:面对现实 – Nei.st

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本文作者蒂姆·克罗斯 (Tim Cross) 说,经过多年的热捧,人们开始认识到 AI 的局限性

那就像是世界创造了第二个中国——只不过构成它的不是十几亿人和数百万家工厂,而是算法和嗡嗡作响的计算机。专业服务公司普华永道 (PwC) 预测,到 2030 年,人工智能 (AI) 将为全球经济增加 16 万亿美元。而全球第二大经济体 2018 年所有活动的总和——从银行、生物技术到商店和建筑业——也不过 13 万亿美元。

普华永道的说法并不稀奇。它的竞争对手、麦肯锡的预测者认为,这个数字大概在 13 万亿美元。其他人则希望从定性而非定量的角度一语惊人。谷歌的老板桑达尔·皮查伊 (Sundar Pichai) 形容 AI 的发展「比火或电的影响更深远」。其他预测也描绘了同样宏大的变化,但不那么令人愉快。聪明的计算机能完成放射科医生、货车司机或仓库工人的工作,可能导致一大波失业潮。

不过,今天的 AI 技术是否真会带来那么翻天覆地的变化?对此的怀疑近来悄悄滋生。AI 正在触及这样或那样的极限,也没能兑现它的一些支持者所做的更宏大的承诺。

毫无疑问,人工智能 (或者确切地说是机器学习,它的子领域之一) 已经取得了显著进展。在诸多以前难以解决的任务上,计算机的表现已大幅改进。2010 年代初期,新的机器学习技术推动图像识别和语言处理等任务取得快速改进,学术界开始为之兴奋。之后它开始传入企业界,最先进入了互联网巨头。这些巨头拥有大量计算资源和海量数据,因此有很好的条件来采用这项技术。如今,现代 AI 技术驱动了搜索引擎和语音助手、电子邮件回复建议、用于解锁智能手机和管控边境的人脸识别系统,以及尝试识别社交媒体上不受欢迎的帖子的算法。

这项技术最高调地展现自身潜力的一次可能是在 2016 年。总部位于伦敦的 DeepMind 是谷歌母公司 Alphabet 旗下的 AI 公司,它创建了一个系统,在古老的亚洲棋盘游戏围棋上击败了世界最好的棋手之一。几千万人观看了这场比赛。这项突破比 AI 大咖们所预期的提前发生了几年甚至几十年。

从皮查伊拿它类比电和火也可以看出,机器学习是一种通用技术,能够影响整个经济。它擅长识别数据中的模式,而这在任何地方都有用。鸟类学家用它来分类鸟类鸣叫;天文学家用它在微弱的星光中寻找行星;银行用它评估信用风险,防范欺诈。在荷兰,当局用它监控社会福利支付系统。在中国,由 AI 技术驱动的人脸识别功能让顾客可以「刷脸」购买食品杂货,也帮助该国在穆斯林占多数的新疆地区运行镇压性的大众监视系统。

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