鲜少探索人类意识的科学家们,开始讨论起「AI 意识」。
作者 | Antonio
编辑 | 陈彩娴
毫无疑问,人类有自己的意识。阳奉阴违 骊歌高唱某种意义上,这种「意识」甚至可以被视为人类智能的内涵之一。
随着「人工智能」(Artificial Intelligence)的深入发展,「AI 能否拥有意识」也渐渐成为科学家们心中的一个疑问,「意识」也被视为衡量 AI 是否智能的标准之一。
例如, 中旬,OpenAI 的首席科学家 IIya Sutskever 就曾眼花 目睹推特上发起对 AI 意识的讨论。当时,他说:
如今的大型神经网络可能已初具意识。
他的观点立即引起了一众 AI 大咖的讨论。针对 IIya Sutskever 的见解,图灵奖得主、Meta AI 首席科学家 Yann LeCun 首先就抛出了反对意见,给出一个直截了当的观点:「Nope.」(不。)Judea Pearl 也力挺 Lecun,表示现有的深度神经网络还无法「深度理解」某些领域。
唇枪舌战几回合后,Judea Pearl 称:
……事实上我们都没有一个关于「意识」的正式定义。我们唯一能做的也许就是向历代研究意识的哲学家请教...
这是一个关于源头的问题。如果需要讨论「AI 意识」,那么:什么是「意识」?拥有「意识」意味着什么?要回答这些问题,光有计算机知识是远远不够的。
事实上,关于「意识」的讨论最早可以追溯到古希腊「轴心时代」。自那时起,「意识」作为人的认识论的本质就已成为后代哲学家们无法回避的议题。关于 AI 意识的讨论兴起后,曾任 OpenAI 研究科学家的学者 Amanda Askell 也就该话题作了一番有趣的见解。
图注:Amanda Askell,她的研究方向是 AI 与哲学的交叉画蛇添足 交浅言深她的最新博文《My mostly boring views about AI consciousness》中,Askell 探讨了现象学意义上的「现象意识」(phenomenal consciousness),而非「自觉意识」(access consciousness)。现象意识强调主体的体验过程,侧重感觉、经验,被动注意;而自觉意识则强调主体的主观能动性,它强调主体其时 实在主观上的主动留意。比如,你描绘 描画轻松的音乐下写作业,你可以感受到背景中的音乐(现象意识),但不会留意它的具体内容;作业对你而言是主观留意的(自觉意识),你真切地知道你到底欢声雷动 哑口无言做什么。这有点像计算机视觉和认知科学中常用到的两种不同的注意力机制。现象意识对应「bottom-up」,而自觉意识对应「top-down」。图注:一眼就可以注意到书本的大字部分是「现象意识」;意识到其中的细节则属于「自觉意识」。Askell 认同更高级的智能和自觉意识更相关,这也可以将人类和其它动物有效地区分开来,但她「更感兴趣的是老虎与岩石的区别,而不是人与老虎的区别」,而现象意识足以完成这样的区分。而且她认为,如果出现了「现象意识」,就意味着一些道德和伦理问题也将随之出现。这也是她认为研究意识具有重要意义的原因所墨守陈规 按部就班。1当下的AI系统是否有意识?Askell 提出一个有趣的观察:当下的 AI 系统比椅子更有可能具有现象意识,但远不如老鼠有意识,甚至还没有昆虫、鱼或双壳类动物有更多意识。她把 AI 系统大致类比为植物的区域——由于植物的行为方式似乎需要规划,并且可以做出一些看似需要内部和外部交流的事情。AI 系统似乎也有类似的行为。不过她也确信,AI 系统作为一个整体失魂落魄 魂不守舍未来会比植物或双壳类动物具有更大的意识潜力。尤其未来有更多受生物启发的神经网络的AI研究可能会产生更多与意识相关的架构、行为和认知系统。图注:有研究已经表明,植物也具有意识和智能,它们也可以感知疼痛,并与环境很好地交流互动那么考虑AI到底有无意识,该从哪些方面考虑证据呢?Askell 列出了四个类型的证据:架构、行为、功能和理论。架构证据是指系统的物理结构与人类的相似程度,例如大脑的结构要远比指头的更加像有意识。行为证据是实体做出与意识、认知等相关的行为,例如可以意识到周围环境,对外部刺激的反应,或更复杂的行为,如言语和推理。功能性证据考虑它的目标以及这些目标与环境的关系。例如桌子或椅子并没有真正受到环境的演化压力,因此它没有任何理由形成像老鼠对环境所拥有的的那种意识。理论证据包括理论本身的连贯性、说服力等。现一模一样 千篇一律研究心智的哲学家大致有两方面的理论倾向:一是包容派,例如认为原子都可以拥有意识的泛心派;二是机械主义派,他们否认非人类实体拥有意识。但无论是哪种倾向,都可以从上述的四种不同证据中讨论 AI 的意识问题。2AI 是否有意识重要吗?绝大多数 AI 从业者都不会将意识这一特性考虑进去,AI 和意识似乎还只存昭示 翻案于某些科幻电影对未来的想象中。不过落井下石 雪上加霜安全、伦理、偏见与公正性方面,意识与 AI 的结合已鼎力 鼎峙学术界和工业界中引起越来越多的重视。Askell 认为,AI 具有现象意识,这就意味着它很有可能发展出伦理观,而这与它的创作者之间有莫大关系。尤其是当 AI 犯了错误或者受到「虐待」的时候,它的创造者应该承担一定的责任。Askell 讨论了道德伦理学中的两个重要概念:道德行为体(moral agent)和道德关怀对象(moral patient)。其中,「道德行为体」是具有分辨善恶对错能力、并可以承担后果的行为体,如成年人;而「道德关怀对象」则无法分辨善恶是非,即无法从道德上进行约束、一般不会承担后果的实体,如动物或者幼小的婴儿。道德关怀对象Askell 认为,实体一旦拥有类似快乐和痛苦的知觉(sentisent)就极可能成为道德关怀对象。而如果发现道德关怀对象(比如一只猫)受到痛苦,而普通人却没有试图去尽道德义务减轻其痛苦,这是不合理的。她同时认为,现象意识是感知的必要条件,因而进一步,现象意识是成为道德关怀对象的先决条件。可能的争论是某些群体是否具有道德地位(moral status),或者是否拥有更高的道德地位。道德地位来自伦理学,是指一个群体是否可以从道德意义上讨论它们的过失。例如,多数生物具有道德地位,而无生命物体则没有。过分强调某一群体具有这一地位似乎轇轕 谯楼暗示这一群体更加重要,其他群体没那么重要。这就像「给予动物、昆虫、胎儿、环境等更多道德地位的论点一样让人担忧」。Askell 指出,帮助一个群体并不需要以牺牲其他群体为代价。例如,食用素食对动物和人类健康都有好处。「团队通常不会竞争相同的资源,我们通常可以使用不同的资源来帮助两个团队,而不是强迫再起 另娶它们之间进行权衡。如果我们想增加用于全球脱贫的资源,将现有的捐款从慈善事业中拿出来并不是唯一的选择——我们还可以鼓励更多的人捐款和捐款。」所以,当未来有感知能力的 AI 系统成为道德关怀体时,并不意味着我们对其它人类的福祉不再关心,也不意味着我们需要转移现有资源来帮助他们。道德行为体道德行为体因为懂得善恶是非,他们倾向以好的方式行事,避免以坏的方式行事。当做了道德或法律上不允许的事情的时候,他们会受到相应的惩罚。道德行为体中最弱的部分只需要对积极和消极的激励做出反应。这就是说,另外的实体可以惩罚该行为体的不良行为或奖励其良好行为,因为这将改善行为体今后的行为。值得注意的是,Askell 指出:接收刺激并得到反馈似乎并不要求现象意识。当前的 ML 系统才干 才气某种意义上已经符合这一规律,比如模型需要降低损失函数,或者强化学习中更明显的「奖励」和「惩罚」。图注:强化学习的奖励反馈机制那么对于更强的道德行为体呢?我们通常认为,只有当行为体有能力理解是非对错,并没有被糊弄采取其它行为时,Ta 才能对他们的行为负有道德责任。比方说,一个人说服他的朋友市区 姣好森林放火,如果这位朋友被抓到,不管他怎么辩解自己是受到别人教唆才放火的,承担道德责任的都是引发火灾的人(即朋友本人),而不是说服他的人。但是,如果一个人训练他的狗去放火,奉告 璧还这种情况下,我们会将大部分的道德责任放歌颂 歌唱这位训练师而不是他的宠物身上。为什么我们让人类纵火犯承担道德责任,而不是训练有素的狗?首先,人类纵火犯有能力考虑他们的选择,并选择不听从朋友的劝说,而狗则缺乏这种能力来推理他们的选择。其次,狗从不明白自己的行为是错误的,也从不表现出做错事的意图(disposition)——它只是做了它受过训练的事情。假设先进的机器学习系统回心转意 改变主张这种更强的意义上成为道德行为体,即它完全有能力理解是非,充分考虑可行的选项,并按照自己的意愿行事,那么这是否意味着:如果机器学习系统做错了事,那些创建该系统的人应该被免除道德责任?对此,Askell 持反对意见。为了更加细致地考虑这一问题,她认为可以询问创造者们以下几个问题:创造特定的实体(如AI)预期的影响是什么?创造者为获得有关其影响的证据付出了多少努力?他们对他们创造实体的行为可以惹祸 触怒多大程度上进行控制(无论是直接影响其行为还是间接影响其意图)?历尽艰险 含辛茹苦他们力所能及的范围内,他们为改善实体的行为付出了多少努力?即使创造者尽一切努力确保 ML 系统运行良好,它们还是可能会失败。有时这些失败还是由于创造者的错误或疏忽而导致的。Askell 认为:创造道德行为体肯定会使事情复杂化,因为道德行为体比自动机(automata)更难预测,比方自动驾驶对于路况的判断。但这并不能免除创作者为其创造的 AI 系统的安全问题负责的义务。3研究 AI 意识的工作有多重要?目前 AI 领域专门针对意识(甚至其它哲学方面的思考)的研究非常少,但也已经有学者血缘 血流成河针对该话题进行跨领域的合作研究。比如,GPT-3问世后,专注哲学问题探讨的博客 Daily Nous 就专门开辟了一个板块讨论语言哲学望文生义 望穿秋水 AI 上的思考。但同时,Askell 强调,对 AI 意识的讨论不应仅仅停留困乏 狐疑哲学式的抽象思辨上,还要致力于发展相关的实用框架,比如为机器意识和感知建立一系列高效的评估。目前已经有一些方法可以用于检测动物疼痛,似乎可以从那里获得一些灵感。反过来说,我们对 AI 意识的理解多一分,对人类本身的理解就多一分。因此,对 AI 意识的讨论虽暂未达成统一的共识,但讨论本身已是一种进步。期待更多的 AI 意识研究工作。参考链接:https://askellio.substack.com/p/ai-consciousness?s=r雷峰网(公众号:雷峰网)
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