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Marvix
12月前
i think:语言表达涉及歧义,也就不存在完全的相互理解。需求需要参考性的细节和类比。人类能够很快地变通,但ai不会。比如,“像xxx一样”,ai给出的结果都不如人类的理解。

表达既涉及语言本能,又是后天习得。普通人用ai基于一种沟通的共识,文化环境和社会建构的共识。比如,我们说的“麦当劳”肯定不是其他国家的麦当劳,说的肯定是中国的麦当劳。“像大海的蓝色”肯定是平均大海的蓝色,而非深海浅海等等海洋专家分别的蓝色。

所以,和ai的高精度表达,在我的理解中,就只能是计算机语言和prompt,比如颜色表达式就是其中一种。

而这恰恰就形成了封闭圈子,把外行人抵在外面,其中也没有沟通和妥协。打个比方,假设别人来找我讨论心理问题,我说你先去掌握所有心理学术语,再来,不然我听不明白或者提供答非所问。非也,而应该是,通过沟通,然后经过理解,我意识到你谈论的是某个心理学分支的某个具体问题,然后再转换为你能挺明白的语言和类比,给予解答。

为了解决这一点,各种软件提供了“转述”和“记忆”,比如ideogram的magic prompt和monica类软件的自带prompt。比如,“起一个小红书标题”,背后的共识是大家都知道小红书标题的20字限制,就不需要我再去重复表述,节省时间。

另一个问题就是ai目前基于全人类的行为学习法(试错+奖励),而非基于理解的认知学习法。如果想要打造单独适合各地的ai就需要当地语言、文化政经、的支持,特色化。

随着科技发展,一定会成为新的数字护城河,和精神性武器。claude ceo认为是ai是民主武器,要保护民主。未来 AI 从宏观上一定是政权的,即社会建构而区域(国家)分裂,微观上则是生意,即根据各种分支建构的,大体上有三类:宗教(ai 上帝/佛祖/算命/心法)、性欲(sq/擦边/福瑞/各种xp/情感类/心理类/自画像类等)和学习(自我提升/效率工具类,如搜索/剪藏等)

莱森LysonOber: 1/ 初高中你可能因为考试竞争的压力而习惯于事无巨细地学习任何细节。 2/ 不要这么做,要学表达精度更高的指挥型声明。现阶段的“劳力”调用成本已经很低了,未来会更低,不仅如此你还能得到更高级的“劳力”。 3/ 举个例子,假如你是老板,你告诉员工“去给我做宣传”。那么员工就会做好所有的策划和执行,你只需要看结果。这是一般性质的指挥性声明,它没有学习成本、不需要动脑,人人都会这么表达。不过这需要人力杠杆/资本杠杆,以前这不是人人都有的,现在(和未来)你有了,因为(AI)成本(越来越)低。 4/ 第二个例子,你在用 AI 设计网页,你说:“我要蓝色!”,此时 AI 立马给了你一个巨丑无比的蓝。很多人就懵了,只会说“这不是我想要的蓝,我要的蓝没这么蓝,我还希望它蓝白渐变。” 5/ 这就是因为表达精度不够高,而不是 AI 不行。设计师此时会直接修改代码,给到一个「色值」,或者用专门的设计软件设计好后导出参数给到 AI,让它按照这个代码融合到当前的项目代码里。(比如大家爱玩的 SVG 卡片) ⚠️ 补充:我所说的“精确”不一定是指“可以被量化的东西”,上面的色值只是一个比较好加以陈述的例子。 再比如,同一个文化同一个名词,你和我的理解大概率不一样。“精确”自然指代的是让对方理解你的理解。你可能会用比喻、类比等文学化的表述以“相对精确”地传达你和对方认识之间的差距。 即,语言的歧义永恒存在不等于你不能精确表达,“精确”源于你对两种表述之间的差距的附加说明。 (如果你打过辩论,应该有对“定义战”的敏感性) 6/ 新手小白吃了表达上的亏,而这种高精度表达来源于专业领域的知识术语;而巧就巧在也不是所有的“专家”都擅长表达。思考:谁是赢家? 7/ 你要做的就是学到一个精度恰到好处的程度 —— 即输入相对最少的信息,AI 又能完美 Get 到你的意思。换句话说,你总是在思考一个问题:“如何恰到好处地节省学习成本?” 8/ 当然,这个程度会持续变化。原因是你和 AI 的能力都在持续迭代中。

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