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第一章横空出世——暗知识的发现
导读
正当人类自以为掌握了关于这个世界的海量知识时,一种能够自我学习的机器给了我们当头一棒:机器发现了一类人类既无法感受,也不能理解的知识。这类知识的发现,逼迫我们重新审视过去所有关于知识的观念。我们回顾了2500年来在这个问题上的争论:知识是通过经验得到的还是通过推理得到的?直到大约70年前人们才注意到那些“只可意会,不可言传”的默知识的重要性。但这些争论在最新的脑科学研究结果面前都显得肤浅和苍白。最近几十年的科学研究确认了认知的基础是大脑神经元之间的连接。有了这个基础,我们就很容易理解为什么有些知识无法表达,也才能明白为什么人类无法理解机器刚刚发现的这些暗知识。在此基础上,我们终于可以清晰地区分这样三类知识:人类能掌握的明知识和默知识以及只有机器才能掌握的暗知识。
骄傲的人类
也许是由于几十万年前人类远古祖先某个基因的突变,人们开始可以把一些有固定意思的发音片段组装成一个能表达更复杂意思的发音序列。这些发音片段今天我们叫作“单词”,这个表达特定内容的发音序列今天我们叫作“句子”。这种“组装”能力使人类用有限的单词可以表达几乎无穷多种意思,语言诞生了。有了语言的复杂表达能力,人类的协作能力开始迅速提高,可以几十人一起围猎大型动物,很快人类就上升到地球生物链的顶端。作为记录语言的符号——文字的发明可以让人类更方便地传播、记录和积累经验。任何一个地方的人类偶然发现的关于生存的知识都会慢慢传播开来。一万年前,农业起源于今天的埃及、叙利亚和伊拉克的肥沃新月带,这些种植经验在几千年中传遍全世界,随之而来的是人类迅速在地球所有适宜农耕的角落定居繁衍。
随着定居的人类数量的增加,人类的组织开始变得更大更复杂,从亲缘家族到部落,到城邦,再到国家。大规模的复杂组织可以开展大规模的复杂工程,如建设城市、庙宇和大规模灌溉系统。这些大规模工程需要更多的天文和数学知识。世界上几乎所有的古老文明都积累了许多天文知识,但只在希腊半岛诞生了现代科学的奠基石——数学。欧几里得(Euclid,公元前330—前275)在公元前300年总结了他前面100年中希腊先哲的数学成果,写出了人类历史上最伟大的书之一《几何原本》(Elements)。这本书在中世纪由波斯裔的伊斯兰学者翻译成阿拉伯文,又从阿拉伯传回文艺复兴前的欧洲,直接影响了从哥白尼(NicolausCopernicus,1473—1543)到牛顿(IssacNewton,1643—1727)的科学革命。
发轫于16世纪的科学革命的本质是什么?是发现更多的知识吗?是创造出更多的工具吗?都不是。科学革命的本质是找到了一个可靠的验证知识的方法。
最能体现科学革命本质的就是天文学家开普勒(JohannesKepler,1571—1630)发现三定律的过程。最初,在作为主流的托勒密(Ptolemy,90—168)地心说越来越无法解释天体观测数据时,哥白尼提出了日心说,用新的模型解释了大部分过去无法解释的数据。与伽利略(GalileoGalilei,1564—1642)同时代的天文学家第谷·布拉赫(TychoBrahe,1546—1601)没有接受哥白尼的日心说,他提出了“月亮和行星绕着太阳转,太阳带着它们绕地球转”的“日心—地不动”说。遗憾的是,他倾尽毕生心血观察了20年的天文数据,直到去世都始终无法让观测到的数据与自己的模型相吻合。
在第谷去世后,第谷的助手开普勒拿到了他的全部数据,开普勒完全接受了哥白尼的日心说。他为了让数据与日心说完全吻合,把哥白尼的地球公转的圆形轨道修正为椭圆轨道,太阳在椭圆的一个焦点上。这就是开普勒第一定律。他用相同的方法发现了其他两个定律。开普勒三定律不仅完满解释了第谷的所有观测数据,并且能够解释任何新观测到的数据。
这个发现过程有三个步骤:第一,积累足够的观测数据(第谷20年的观测数据);第二,提出一个先验的世界模型(哥白尼的“日心说”);第三,调整模型的参数直至能够完美拟合已有的数据及新增数据(把圆周轨道调整为椭圆轨道,再调整椭圆轴距以拟合数据)。验证了这个模型有什么用?最大的用处就是可以解释新的数据或做出预测。在这里开普勒三定律就是新发现的知识。发现知识的可靠方法就是不断修改模型使模型与观测数据完全吻合。
上面这三个步骤奠定了现代科学的基本原则,正式吹响了科学革命的号角,直接导致了后来的牛顿万有引力的发现,一直影响到今天。
过去500年中人类对世界的认识突飞猛进,今天大到宇宙,小到夸克都似乎尽在人类的掌握之中。人类可以上天、入地、下海,似乎无所不能。人类有了“千里眼”“顺风耳”,甚至开始像“上帝”一样设计新的物种,并企图改变人类进化的进程。人类有理由相信没有什么知识是不能理解的,也没有什么知识是不能被发现的……直到2016年3月15日。
天才的哽咽
2016年3月15日,美国谷歌公司的围棋对弈程序AlphaGo以五局四胜的成绩战胜世界围棋冠军韩国选手李世石。一时间这个消息轰动世界,全世界有28亿人在关注这场比赛,在中国更是引起极大的轰动。人们感觉AlphaGo就像从石头缝里蹦出来的孙悟空一样,完全无法理解一台机器如何能够打败世界围棋冠军。围棋历来被认为是人类最复杂的游戏之一。围棋每一步的可能的走法大约有250种,下完一盘棋平均要走150步,这样可能的走法有250=10种,而宇宙从诞生到现在才10秒,即使是现在世界上最快的超级计算机,要想把所有走法走一遍,计算时间也要比宇宙年龄都长。即使排除了大部分不可能的走法也是大到无法计算。机器是怎样学会这么复杂的棋艺的?
这场比赛后,世界排名第一的棋手柯洁在网上说:“AlphaGo胜得了李世石,胜不了我。”而2017年5月28日,棋手柯洁以0:3完败AlphaGo,彻底击碎了人类在这种复杂游戏中的尊严。赛后,这位天才少年一度哽咽,在接受采访时柯洁感叹,AlphaGo太完美,看不到任何胜利的希望。他流着眼泪说:“我们人类下了2000年围棋,连门都没入。”中国棋圣聂卫平更是把AlphaGo尊称为“阿老师”,他说:“AlphaGo的着数让我看得如醉如痴,围棋是何等的深奥和神秘。AlphaGo走的顺序、时机掌握得非常好。它这个水平完全超越了人类,跟它挑战下棋,只能是找死。我们应该让阿老师来教我们下棋。”他还说:“阿老师至少是20段,简直是围棋上帝。”
当人们以为这是对弈类程序的高峰时,AlphaGo的研发团队DeepMind(谷歌收购的人工智能企业,位于伦敦)团队再度碾轧了人类的认知。2017年12月,DeepMind团队发布了AlphaGoZero(阿尔法围棋零)。AlphaGoZero使用了一种叫作“强化学习”的机器学习技术,它只使用了围棋的基本规则,没有使用人类的任何棋谱经验,从零开始通过自我对弈,不断地迭代升级,仅仅自我对弈3天后,AlphaGoZero就以100:0完胜了此前击败世界冠军李世石的AlphaGoLee版本。自我对弈40天后,AlphaGoZero变得更为强大,超过了此前击败当今围棋第一人柯洁的AlphaGoMaster(大师版),这台机器和训练程序可以横扫其他棋类。经过4个小时的训练,打败了最强国际象棋AIStockfish,2个小时打败了最强将棋(又称为日本象棋)AIElmo。
AlphaGoZero证明了即使在最具有挑战性的某些领域,没有人类以往的经验或指导,不提供基本规则以外的任何领域的知识,仅使用强化学习,仅花费很少的训练时间机器就能够远远超越人类的水平。
机器发现了人类无法理解的知识
AlphaGoZero给我们的震撼在于人类2000多年来一代代人积累的一项技艺在机器眼里瞬间变得一文不值!为什么会这样?围棋中的可能走法比宇宙中的原子数都多,而人类2000多年中高水平对弈非常有限,留下记录的只有几万盘。这个数字和所有可能走法比,就像太平洋里的一个水分子。而AlphaGoZero以强大的计算能力,在很短的时间里探索了大量的人类未曾探索过的走法。人类下棋的路径依赖性很强,人生有限,想成为高手最稳妥的办法是研究前人的残局,而不是自己瞎摸索。但AlphaGoZero在下棋时,不仅一开始的决策是随机的,即使到了大师级后,也故意随机挑选一些决策,跳出当前思路去探索更好的走法,新发现的许多制胜走法都是人类从未探索过的,这就是很多走法让聂卫平大呼“看不懂”的原因。
AlphaGoZero给我们的震撼在于三个方面:首先,人类能发现的知识和机器能发现的知识相比,就像几个小脚老太太走过的山路和几百万辆越野车开过的山路。越野车的速度就是计算机和AI芯片处理速度,目前继续以指数速度在提高。其次,和机器可能发现的知识相比,人类知识太简单、太幼稚,机器谈笑风生,比人不知道高到哪里去了。最后,机器发现的知识不仅完全超出了人类的经验,也超出了人类的理性,成为人类完全无法理解的知识。
2500年前最有智慧的希腊哲人苏格拉底(Socrates,公元前469—前399)终其一生得出一个结论:“我唯一知道的是我什么都不知道。”他的学生柏拉图(Plato,公元前427—前347)认为我们感官观察到的世界只是真正世界的影子而已。18世纪伟大的哲学家康德也仰望星空,发出了“我们到底能知道什么”的千古之问。但古代哲人只能模糊地感觉到人类认识的局限。今天,AlphaGoZero不仅清晰、具体地把他们的疑虑变成了铁的事实,而且先哲怎么也想不到人类的认识能力是如此有限!
你会质疑说:这不算什么震撼吧,人类早就知道我们已知的很少,未知的很多。但这个下围棋的例子告诉你:已知的是几万盘残局,未知的是10种可能走法,两者相差几百个数量级!(不是几百倍,是几百个数量级,一个数量级是10倍。)
你学过概率和统计,继续不服:我们早就知道组合爆炸。没错,但我们知道未知的组合爆炸里有比人类已经获得的知识高深得多的知识吗?AlphaGoZero是第一次活生生地证明了这点。听说过火山爆发和在现场看到的感觉能一样吗?
当然最震撼的就是第三个方面。我们也许知道我们不知道很多,甚至能用逻辑推断出未知知识里有比已知知识更高深的知识,但我们怎么也想不到这些知识是人类根本无法理解的。这是人类历史上第一次遇到这样的问题,我们给自己造了个“上帝”!这件事对哲学和认识论的冲击空前,人类突然不知所措,影响还在发酵,后果不可估量。
“理解”的意思是要么能用感觉把握事物间的关系,要么能用概念把经验表达出来,或者用逻辑把事物间的关系表达出来。无法理解就等于既无法感受又无法表达。
也就是说,机器发现了人类既无法感受也无法表达的知识。用更通俗的话说就是,机器发现了那些既无法“意会”又无法“言传”的知识。
一个无法理解的知识的表现形式是什么样的?如果无法理解又怎么判断它就是知识?当我们想回答上面的问题时,我们发现必须重新审视什么是“知识”。人类过去几千年是怎样获得知识的,获得了什么样的知识?就像每次科学上的重大发现都要迫使我们重新审视过去习以为常的观念一样,今天机器的震撼让我们必须重新审视过去所有关于“知识”的基本理念。
人类获得知识的行为就是认知。过去我们对世界的认识局限主要来自观察能力。在望远镜发现之前,第谷根本无法观测行星运动,当然更谈不上记录数据,也不会有后来的开普勒定律和牛顿万有引力定律。在显微镜发明之前,我们不可能发现微生物,一切关于细胞和基因的发现都无从谈起。今天谁能花1000万美元买一台冷冻电镜,谁就可以看到别人看不到的分子晶体结构,就可以经常在《自然》(Nature)杂志上发表文章。随着新的观察仪器的出现和已有观察仪器的改进,我们对世界的认识还会不断深入。
我们对世界认识的第二个局限来自解释能力。所谓解释能力就是发现事物间的因果关系或者相关性并能够表达出来。即使我们能观察到许多现象,如果我们无法解释这些现象则还是无法从这些观察中获得知识。例如第谷虽然有大量观测数据,但终其一生没有找到一个能解释数据的正确模型。又如我们观察到人有语言能力而黑猩猩没有,但不知道为什么,仅仅是知道这个现象而已。
人类几千年来关于知识的争论正是围绕着“观察”还是“解释”展开的。
理性主义和经验主义之争
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