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发电机将动能转化为电流,而电动机将电流转化为动能。标准象棋程序想要赢得比赛,而还有一种程序参赛的目标是输掉象棋比赛。
设计产品还有一个历史趋势:它们的目标不仅变得越来越多样化,而且变得越来越复杂,人类的机器变得越来越聪明了。
最早的机器和人造物的目标都很简单,比如房子的目标是让人类保持温暖、干燥和安全。
后来,人类逐渐学会了建造拥有目标更加复杂的机器,比如扫地机器人、自己飞行的火箭和无人驾驶汽车。
人工智能方面的进展还给人类带来了像深蓝计算机、沃森和AlphaGo这样的系统,它们的目标分别是赢得象棋比赛、猜谜游戏和围棋比赛。这些目标都十分复杂,人们费尽心思才理解了它们高超的技艺。
当人类建造机器来帮助人类时,可能很难保证它们的目标与人类的完全一致。譬如说捕鼠器可能会错把你的脚趾头当成饥饿的老鼠,结果让你疼得龇牙咧嘴。
所以机器都是拥有有限理性的主体,即便是今天最复杂精巧的机器,对世界的理解程度也远远比不上人类人类。因此它们行事的规则通常过于简单。
那只捕鼠器总是乱夹是因为它完全不知道什么是老鼠;同样地,许多致命工业事故之所以会发生,正是因为机器完全不知道什么是人,而2010年导致华尔街“闪电崩盘”事故、造成万亿美元损失的计算机,也完全不知道它们的行为是胡作非为。
如果机器变得更聪明,就能解决许多“目标一致性”问题,但是正如人类从普罗米修斯故事中所看到的那样,日益聪明的机器智能也可能给人类带来新的挑战,因为人类必须保证它们与人类的目标一致。
机器变得越智能和越强大,保证它们的目标与人类的相一致就越重要。如果人类建造的机器比较愚钝,那问题就不是“人类目标最后会不会胜出”,而是“在人类搞明白如何解决目标一致性的问题之前,这些机器会带来多少麻烦”。
然而,如果人类建造的机器具备超级智能,那事情可能便正好相反:由于智能就是完成目标的能力,那么,在完成目标这点上,超级智能理所当然强于人类,因此它最终一定会胜利。
如果你想体验一下与机器目标不一致的感觉,只要下载一个最先进的象棋程序,然后和它对弈,就能体会到了。你可能永远赢不了它,而它的技艺还会越来越精湛。
换句话说,通用人工智能带来的真正风险并不
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