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郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

本文作者: 徐曉飛   2025-12-24 10:01
導(dǎo)語:大模型正在從兩大根基上顛覆傳統(tǒng)教育。

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

12月12日,第八屆 GAIR 全球人工智能與機(jī)器人大會于深圳正式拉開帷幕。

本次大會為期兩天,由GAIR研究院與雷峰網(wǎng)聯(lián)合主辦,高文院士任指導(dǎo)委員會主席,楊強(qiáng)院士與朱曉蕊教授任大會主席。

作為 AI 產(chǎn)學(xué)研投界標(biāo)桿盛會,GAIR自2016年創(chuàng)辦以來,始終堅守 “傳承+創(chuàng)新” 內(nèi)核,是 AI 學(xué)界思想接力的陣地、技術(shù)交流的平臺,更是中國 AI 四十年發(fā)展的精神家園。過去四年大模型驅(qū)動 AI 產(chǎn)業(yè)加速變革,歲末年初 GAIR 如約而至,以高質(zhì)量觀點(diǎn)碰撞,為行業(yè)與大眾呈現(xiàn)AI時代的前沿洞見。

本次峰會之上,中國工程院外籍院士、英國皇家工程院院士、香港科技大學(xué)首席副校長郭毅可校長親臨現(xiàn)場,為與會者們帶來了一場精彩紛呈的開場報告。

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

深耕學(xué)界多年的他,見證了AI與高等教育的演進(jìn)交匯。他從生成式AI重塑“知識獲取方式”談起,指出當(dāng)下教育的對象已經(jīng)不僅是孩子,也包括機(jī)器,而兩者之間存在著意想不到的共性。借此,他引出了對“教育范式即將轉(zhuǎn)向”的思考:

1、所有的教育,都基于一個基本假設(shè):知識的稀缺性。但今天,大語言模型帶來了知識的通貨膨脹,本來的黃金變成了空氣,教育和學(xué)習(xí)還有意義嗎?

2、知識是具有共識的認(rèn)知。而大語言模型是大量互聯(lián)網(wǎng)信息的壓縮,是統(tǒng)計學(xué)意義上的共識。

3、學(xué)習(xí)有兩個意義:理解世界(客觀建模),理解自己(價值建模)?,F(xiàn)在的核心挑戰(zhàn)是:機(jī)器在客觀建模上已經(jīng)開始超越人類。

4、當(dāng)前AI在身份建模上能力仍顯薄弱。核心問題在于,身份模型具有個性化屬性,而強(qiáng)化學(xué)習(xí)所依賴的反饋卻是偏向共性化的,因此,人性與人格的培育或?qū)⒊蔀槲覀兒罄m(xù)教育行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

5、人工智能時代的教育,應(yīng)從“知識傳輸”,轉(zhuǎn)為培養(yǎng)學(xué)生的能力、好奇心、學(xué)習(xí)主動性和共創(chuàng)意識。

6、不要老是擔(dān)憂AI會替代我們,而要把自己解放出來。尤其教育者,要對AI保持樂觀:如果學(xué)生還能用AI作弊,那就說明考試方式本身出了問題。

7、如今的生成式AI已具備“真”的能力,即掌握知識與事實(shí),但一個只有效率、卻缺乏價值判斷的系統(tǒng)是危險的,因此,“善”與“美”也不可或缺。

8、人類攀登智能頂峰需要經(jīng)歷三個境界:真、善、美。“善”對應(yīng)著自我反省能力,“美”則是每個人獨(dú)特的自我展現(xiàn)。未來的教育,必須更注重價值觀、自省力、判斷力和欣賞力的培養(yǎng),才能“創(chuàng)造智能的機(jī)器,去培養(yǎng)更聰明的人”。

9、AI的發(fā)展是一個正向循環(huán):AI讓人變得更聰明;人更聰明后,會把AI造得更聰明;AI更聰明后,會再次使人更加聰明……這樣的循環(huán),才是人類發(fā)展的方向。

10、你害怕AI會先進(jìn),害怕AI會發(fā)展,這種擔(dān)憂可以理解但沒有建設(shè)性。AI一定會越做越強(qiáng)大。我們的任務(wù)是:在它強(qiáng)大的過程中,把我們自己變得更加聰明,變善變真變美,讓AI跟著我們,這才是人類文明和科技發(fā)展的正確途徑。

以下是郭毅可校長演講的精彩內(nèi)容,雷峰網(wǎng)作了不改變原意的整理與編輯:

今天我跟大家講講我對“人工智能與未來教育”的一些看法。

我是做人工智能的,也是做教育管理的。人工智能時代呼喚把教育管理和人工智能結(jié)合起來。于是我在想:人工智能的未來里,大學(xué)到底會有哪些變化?

最重要的一點(diǎn)是,這幾年我們教育的環(huán)境發(fā)生了根本性變化。本來是人和知識的交互,現(xiàn)在又多了一樣?xùn)|西。本來教書育人,是老師和學(xué)生的事,現(xiàn)在多了一個智能體/大模型,你問它什么都可以,而且現(xiàn)在越問效果越好,這就導(dǎo)致出現(xiàn)了一個很大的問題——知識的通貨膨脹。

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

今天所有的教育,都基于一個基本假設(shè):知識的稀缺性。之所以有教育,是因為知識掌握在少數(shù)人手里,這些人可以做教師,把知識傳授給大家,這是教育的基本定義。如果沒有知識的稀缺性,教育就麻煩了。

而今天的知識,就變得無處不在了。

雖然它有一些幻覺,但說句老實(shí)話,機(jī)器的幻覺比人的幻覺少。你問老師,老師一天到晚給你幻覺。但是你問機(jī)器,機(jī)器只有5%、10%的幻覺,你就覺得受不了了。

從這個意義上來講,實(shí)際上,你現(xiàn)在獲得知識很容易,你可以問ChatGPT所有的事情,比如今天晚上我要去北京,要請一個朋友吃飯,你問ChatGPT金融街附近最好的湘菜館是什么?它馬上就能告訴你,準(zhǔn)得不得了,還能順便就把這個餐館給預(yù)訂上,就這么簡單。

你像我們平時看書也好,做翻譯也好——英語都不怎么用學(xué)了,都變得容易且觸手可及。這時候,“知識無處不在”就成了一個大問題,黃金變成了空氣,這個問題是至關(guān)重要的。大家都在說人工智能是工具,它不是,它不是工具的革命,它是革命的工具,我們面臨著知識通貨膨脹的問題。

這里面有一個很大的靈魂拷問,如果在AI這兒所有的答案都有了,要我們教師有什么用?我們學(xué)習(xí)的意義是什么?大學(xué)應(yīng)該干什么呢?這實(shí)際是一個靈魂拷問。我們今天講了很多東西,最后拷問的就是這個問題:我們教什么?什么事情是機(jī)器不能做,而我們還能做下去的?我們的學(xué)生是不是可以通過無處不在的知識,自己去掌握就可以了?這是一個根本的問題。

在這些問題中,我們需要詢問一個基本的第一性原理:什么是知識?機(jī)器生成的內(nèi)容是不是知識?人教的知識和機(jī)器教的知識是否不一樣?什么是學(xué)習(xí)?我們應(yīng)該教什么?

以前這些問題都不用問,大家習(xí)以為常,但現(xiàn)在不是這樣,現(xiàn)在這些問題很麻煩。什么時候是人教的知識,什么時候是機(jī)器教的知識,他們之間的區(qū)別在哪里?這些方面都要做一些思考和根本性的詢問。

什么是知識?

聽起來這是一個哲學(xué)問題,本來這種哲學(xué)問題,我們這種人不想討論,也討論不清楚,我們是科學(xué)家、工程師,清華大學(xué)教我們做的是,把事情解決了,不要去想這么多。但現(xiàn)在這個問題不一樣,我們不想這么多的話,我們搞不清楚,所以需要考慮這個問題。

講穿了,知識有很多定義。現(xiàn)在大家都能接受的一個看法:知識是一個具有共識的認(rèn)知。

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

首先,知識是認(rèn)知,這一點(diǎn)毫無疑問。兩千多年來,很多哲學(xué)家們都是這么定義的。其次,知識還有一個很大的特點(diǎn)是verify(驗證、核實(shí)、證實(shí)),既然是共識,你要同意/確認(rèn)它。在古代,確認(rèn)它不太容易,主要靠辯論,這就是過去的柏拉圖時代,所以才會有議會制度的整套系統(tǒng),通過辯論得到共治,像亞里士多德,都是這種人。

現(xiàn)在不一樣了,現(xiàn)在我們有數(shù)據(jù),我們現(xiàn)在講的是毛主席的思想,實(shí)踐出真知,實(shí)踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。什么意思?答案是:靠數(shù)據(jù)。這是我們今天的認(rèn)識。

而大語言模型,是所有互聯(lián)網(wǎng)信息的壓縮。既然是壓縮,它會去掉不同意的部分,留下同意的部分。從這個意義來說,壓縮體現(xiàn)了統(tǒng)計意義上的共識。大家都是這么說的,所以今天的模型就是這么得的,這就是共識。

從這個意義上來說,的確,大模型提供的是一定意義上的知識,毫無疑問,所以你不得不信它,它跟我告訴你的知識有同等的意義,我這個知識還帶有我自己的偏見,而它是沒有的,它的偏見就是數(shù)據(jù)分布的偏見,而這個偏見是可以接受的,是統(tǒng)計性意義上的。共識這個概念,本來就是統(tǒng)計詞匯。從這個意義來講,大模型產(chǎn)生的東西,按照剛才的定義來說,確實(shí)是一種知識。

什么是學(xué)習(xí)?

What is Learning?仔細(xì)來看,它有兩個意義。

第一,理解世界。從生物學(xué)的角度來講,學(xué)習(xí)是人類或動物生存的本領(lǐng),必須要適應(yīng)環(huán)境。但對人來講,適應(yīng)環(huán)境是高階的,是為了理解世界。

所謂的理解世界,就是怎樣把客觀世界反映到我的腦子里?人活著很重要的一個問題,就是要理解世界,要把獨(dú)立于你以外的世界放到你的腦子里。換句話說,就是要建立一個內(nèi)部模型。現(xiàn)在這個內(nèi)部模型,本來是我們自己建立的,現(xiàn)在機(jī)器還給你建一點(diǎn)。現(xiàn)在的核心挑戰(zhàn),機(jī)器在客觀建模上已經(jīng)開始超越人類了,這是我們面臨的客觀挑戰(zhàn),以前是沒有的。

舉個例子,我們看見了一串氨基酸,我們想不出這個氨基酸的結(jié)構(gòu),這叫蛋白結(jié)構(gòu),而現(xiàn)在機(jī)器一做就出來了,你給它一個氨基酸序列,它告訴你這個蛋白的結(jié)構(gòu)是什么樣的,這個事情人干不了,這就是內(nèi)部建模。

再比如你給出一個材料的特性,請它把材料的分子寫給你,它能寫出來,這又是人做不到的事情。所以從客觀建模來說,機(jī)器正在大規(guī)模地超越人類。道理很簡單,這么寬的大數(shù)據(jù)總結(jié)能力,不是我們的特長。

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

還有一點(diǎn)是,理解自己。這一點(diǎn)是反過來的,叫身份模型。我是誰、我是什么樣的,我有什么性格,我有什么價值觀,我怎么跟這個人相處,我怎么跟他吵架,我怎么管住他,這是人的第二個模型。

身份模型,現(xiàn)在AI是很不行的,它現(xiàn)在還沒有往這個方向走,當(dāng)然我們現(xiàn)在也在做這方面的事情,讓它去做人類反饋的強(qiáng)化學(xué)習(xí),“希望它像我”,但說句老實(shí)話,這方面還是很差勁的。因為整個對齊的過程中有一個很大的問題。首先,身份模型是個性化的,而整體強(qiáng)化對應(yīng)的反饋是共性化的,這就導(dǎo)致我們對于人性以及對于人格的培養(yǎng),可能會成為下一步的關(guān)鍵。

過去我就講過,由于知識的稀缺性才產(chǎn)生了教育。但教育是人類的偉大發(fā)明,因為沒有其他生物有教育的功能。教育跟生命是一樣的,教育是為了傳承。如果一個生物體沒有傳承的能力,那它就不是生物體了,這是達(dá)爾文進(jìn)化論的基本觀點(diǎn)。

所有動物生命主要的功能是傳宗接代,這是我們的共性。但是傳送階段,人類信息傳送的是DNA,而不是知識,知識沒有傳送機(jī)制,于是人類發(fā)明了教育,這就是傳承。

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

現(xiàn)在又有一個新的有趣的想法出現(xiàn),你不要忘記,大模型是我們教的,所以我們在教育孩子的同時還在教育一樣?xùn)|西,就是我們的機(jī)器、智能體。從這個角度來講,實(shí)際圖靈講過很多話,圖靈有一個觀點(diǎn),是他對人工智能的最大貢獻(xiàn)。他認(rèn)為,對人工智能能力的培養(yǎng),應(yīng)該像教育小孩一樣,這是他最有名的一個觀點(diǎn),而這個觀點(diǎn),現(xiàn)在恰恰沒有多少人注意。

最近我看Hinton(杰弗里?辛頓)講了一句話,很有道理,他繼承了圖靈的觀點(diǎn)。他說你們都在講世界模型,其實(shí)做世界模型最好的辦法,就是讓機(jī)器像孩子們一樣去做實(shí)驗。這也就是圖靈的觀點(diǎn)。我自己做人工智能,現(xiàn)在我也在香港,領(lǐng)著一幫香港的人一塊做大模型。做了四五年,我得出了一點(diǎn)很重要的感悟。其實(shí)我們訓(xùn)練人工智能的大模型也好,訓(xùn)練Agent也好,跟我們訓(xùn)練孩子是一模一樣的。

我現(xiàn)在很多的場合,比如應(yīng)該怎么調(diào)這個算法,怎么設(shè)計一個學(xué)習(xí)系統(tǒng),最后我發(fā)現(xiàn),這跟我自己教育小孩的辦法是一模一樣的。在這些觀點(diǎn)的驅(qū)動下,我們可以思考一個問題,什么是人工智能時代的教育?

下面我會仔細(xì)談?wù)勥@個觀點(diǎn),前面的部分是鋪墊。

什么是人工智能時代的教育?

人工智能時代的教育,最大的問題是我們有三大改變。

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

首先,我們不需要灌輸、傳授或者讓我們的學(xué)生記憶很多東西,沒有意義,計算機(jī)都幫你記得好好的,你問它就可以了。但你要培養(yǎng)他問問題的能力,要培養(yǎng)他的好奇心,要讓他時時刻刻問問題,還要判別機(jī)器回答問題的準(zhǔn)確性,你要知道機(jī)器告訴你一樣?xùn)|西是真的還是假的,或者說你要知道如何判別一個事情的真假,要知道它是否是半真半假。

我們現(xiàn)在的考試,還是以你記住多少為主要目的,或者說你能夠以你記住的東西解一個什么問題,解問題的本身,也是考他掌握知識的東西,這一點(diǎn)并不重要。重要的是判別知識真?zhèn)蔚哪芰?,每一樣?xùn)|西告訴你,你要弄明白有百分之多少是真,百分之多少是假,或者說它不完全是假的。不這樣做的話就不能真的學(xué)習(xí)。

第二,現(xiàn)在我們老師做的很多事情是,把我的信息傳達(dá)給你,注入人性。比如我現(xiàn)在講話,我不是平鋪直敘,我有很多感情的色彩。但以后我們教育的目的,更多是要培養(yǎng)你建立一種信仰,培養(yǎng)你對于一個問題的自己角度的看法。

首先,要從以知識為目標(biāo)的教育轉(zhuǎn)型為能力為目標(biāo)的教育。分析知識、判別知識的能力,用知識來跟別人辯論的能力,用知識來跟別人交互的能力,這些都是一個學(xué)生要有的最重要的技能,但這個技能我們現(xiàn)在沒有教。

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

第二,從標(biāo)準(zhǔn)化到個性化。現(xiàn)在的教育是工業(yè)革命的產(chǎn)物,培養(yǎng)50個學(xué)生,用一個方法。訓(xùn)練50個學(xué)生,用一個模板。最后用同一套考卷,得到的也是同一個分?jǐn)?shù),很流水線。但每個人獲得知識的方法和能力是不一樣的,每個人消化知識的能力也不一樣,運(yùn)用知識的能力也不一樣。

第三,要從被動學(xué)習(xí)變成主動學(xué)習(xí)。現(xiàn)在就是被動學(xué)習(xí),我講你聽。主動學(xué)習(xí)是我坐在那里,你問我答。

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

第四,從孤立學(xué)習(xí)變成共創(chuàng)學(xué)習(xí)。以后的老師就是一個教練員,一幫學(xué)生跟機(jī)器一起討論問題,我來組織,我跟你一起學(xué)習(xí)。

從這個角度來說,我認(rèn)為教育要從四個方向進(jìn)行進(jìn)化。

首先是能力?,F(xiàn)在我讓你學(xué)首詩或者學(xué)個劇本,拿文學(xué)舉例,現(xiàn)在的文學(xué)主要是干嘛?就是背。告訴你莎士比亞的作品,你背就可以了。但實(shí)際并不是這樣,你可以用AI來分析莎士比亞,或者分析莎士比亞其他的作品,這是新的學(xué)習(xí)方法,從標(biāo)準(zhǔn)化到個性化。

第二種是貝葉斯,根據(jù)過去對你的學(xué)習(xí)的總結(jié),比如用信息系統(tǒng)來看你學(xué)得怎么樣,然后進(jìn)行觀察,給你幾個問題,最后發(fā)現(xiàn)你在哪些方面有邊界,在哪些方面的理解不夠,在哪些方面的能力是差的,自動調(diào)整對你的教學(xué)。

第三種是被動主動,學(xué)生應(yīng)該是提問者,提個問題比得個回答要難得多,因為這個回答都是GPT給你的,你問得好和不好差遠(yuǎn)了,如果你能把GPT問倒,那你的水平很高。

四是從孤立到共創(chuàng),原來都是你自己看書,聽老師講課,而現(xiàn)在真正的學(xué)習(xí)應(yīng)該是團(tuán)隊運(yùn)動,這個團(tuán)隊里不光是你個人,還應(yīng)該有很多AI Agent。

舉個例子,學(xué)習(xí)國際關(guān)系?,F(xiàn)在學(xué)國際關(guān)系最好的辦法真不是聽課,而是打游戲。比如你把美國作為一個Agent,中國作為一個Agent,俄國做一個Agent,烏克蘭做一個Agent,然后開始博弈。你這樣去學(xué)習(xí)國際關(guān)系,比聽課要好多了。從這個意義來講,這些進(jìn)化都在開始。

我想講講整個態(tài)勢的過程是什么樣的。我這個PPT里面有很多人工智能的成分,很多的圖和內(nèi)容都是PPT寫的。

任何的進(jìn)化,就是兩個部分,一個是時間(long-term、short-term)一個是空間(一部分、全部分)。

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

我問大模型什么東西是無論時間有多長,你都不可能把它完全AI化的?大模型回答說是人性,我覺得很有道理。什么是短期馬上就可以賦能的?大模型回答是:把AI當(dāng)工具用。什么是長期可以全部AI化的,是平臺,將來的教育平臺,出考題的,做教學(xué)輔導(dǎo)的,都可以。

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

上面這張PPT就是人工智能做的,我把我剛才講的所有東西輸進(jìn)去,它給我畫了一張表。這張表就是Gemini畫的,很簡單,橫坐標(biāo)是能力學(xué)習(xí)、個性化成長、主動探索、共創(chuàng)學(xué)習(xí)。它縱坐標(biāo)給我列的是模型構(gòu)建者、自我導(dǎo)航者、問題定義者、創(chuàng)意總監(jiān)。誰說AI沒有理解能力?

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

上圖右邊是我畫的,左邊是AI畫的。什么意思?人類和機(jī)器智能同步。

首先我給了它一張PPT。我提出,大模型今天要回答什么問題,比如這個世界是什么?下一步,闡述觀點(diǎn)。以此類推,最后大模型給了這樣一張圖:第一個觀點(diǎn)是真(客觀事實(shí),統(tǒng)計規(guī)律,AI的絕對優(yōu)勢),第二個觀點(diǎn)是善(主觀價值,因果倫理,人類的比較優(yōu)勢),最后一個觀點(diǎn)是美(創(chuàng)造可能,審美原創(chuàng),人類的終極生態(tài)位)。這就是人類與AI的同步進(jìn)化。

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

上面這個也是AI做的。我跟AI說,你給我舉個例子講講沒有價值觀的危險性。它給我列了“回形針最大化者”。什么意思?

做回形針最有效的辦法是什么?AI不知道什么是好的、壞的,不知道什么是可以的、不可以的,它想到,人類身上這么多原子,做回形針,要很多原子和分子,人類的原子和分子是最豐富的,那怎么辦?最大化回形針產(chǎn)量的辦法就是拿人來做原料。它所說的尼克·博斯特羅姆實(shí)驗,我根本不知道,后來我查了一下,我發(fā)現(xiàn)的確挺有道理的。

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

上面這個圖也是AI給我的,我后來查了一下,這是教育心理學(xué)的東西。我問它怎樣培養(yǎng)“善”?如果我們要教育人類,人類“善”的思維是什么?它跟我講,你要知道世界應(yīng)該是什么。最重要的是“元知識”,我未必同意它,但它講得很有道理。

什么叫元知識?就是思考你是怎么思考的,控制你的思維過程。因為所謂的善,就是控制自己的過程。它給了我兩個實(shí)驗,一個是“考試包裝紙”,你要思考的不是為什么你答錯了,而是去想,你為什么會這樣去想這個問題?第二個是“最模糊觀點(diǎn)”,匿名寫下你最不理解的描述,然后看看你跟理解的差距。它教你什么?教你自我反省。

人類的善,就是自我能力的培養(yǎng)。如果你要教機(jī)器善,怎么教,在人類反饋的強(qiáng)化學(xué)習(xí)上做改進(jìn),你錯了,你錯了我給你扣分,你贏了我給你加分,這不夠,更進(jìn)一步,我教你錯的原因,慢慢地把價值觀培養(yǎng)出來,這就是元知識的學(xué)習(xí)方法,非常有意思。

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

最后是美的生態(tài)位,后來我查出來了,所謂生態(tài)位的意思就是“你獨(dú)有的”。它在說一個很重要的觀點(diǎn),你是一個協(xié)作框架,AI是演員,你是評論家,AI不斷創(chuàng)作美的享受,而你是評論家。這是很有趣的新的教育方式——真善美。

對學(xué)習(xí)者也好,教育者也好,以我剛才所說的觀點(diǎn),大家可以充分認(rèn)識到,在未來的教育中,對于人的價值觀能力,對于人的自信能力、欣賞能力、判斷能力的要求,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對于知識的掌握,因為知識已經(jīng)不重要了,就在你手邊。

認(rèn)知很重要,真正獲得所謂的創(chuàng)造力和批判性思維。什么叫批判性思維?批判性思維的第一條,你認(rèn)為什么是對的。第二條是懷疑,你認(rèn)為別人可能錯在哪里。第三條是自省,為什么我認(rèn)為這樣是對的。第四條是審美,如果要變化的話,應(yīng)該變化哪個方向?

講到知識和智力的關(guān)系,今天我們的教育是一個函數(shù),如果把知識積累看成是一個函數(shù)的話,那未來的教育是它的一階導(dǎo)數(shù)和二階導(dǎo)數(shù)。所謂的一階導(dǎo)數(shù)就是知識獲取速度的培養(yǎng),二階導(dǎo)數(shù)是知識獲取方向的培養(yǎng)。第一階我們已經(jīng)不需要了,知識已經(jīng)被大模型做掉了。

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

講到這里,我們的本職工作,必須要以思想來指導(dǎo)行動。我們是全球第一所宣布ChatGPT是好東西,在教學(xué)中要廣泛使用它的,2023年2月份宣布的,那個時候全世界都在禁止它。但是光宣布沒有用,我們要改革。怎樣改革我們的考題和教學(xué)方式,使ChatGPT不成為有負(fù)面作用的工具?

郭毅可院士:AI帶來「知識通脹」,擊碎了傳統(tǒng)教育的「前提假設(shè)」丨GAIR 2025

比如大家都說,如果你要拿ChatGPT來考試的話,可以作弊。不是ChatGPT錯了,而是你考試的方式太老了,你改方式就可以了。應(yīng)該怎么考?我們有一套方法。我們的智能教育研究中心不干別的事情,我給了他們?nèi)f,就做一件事情,把考試改了,課不能這么教。包括我們的Course Design(課程設(shè)計),都在改變,把我們的學(xué)生變?yōu)榱硗庖环N方式。

關(guān)于AI,我們不要老是擔(dān)憂它來了以后我們怎么生存,我們要把自己解放出來,全身心投入到人的本性上,思考人的效率怎么才能更高,要思考更深、更精,更有哲學(xué)意味,更豐富的知識面,怎么獲取更多的信息,要最后的怎么創(chuàng)造。

我是AI領(lǐng)域里面非常樂觀的一個人,我認(rèn)為AI的發(fā)展是一個正向循環(huán)。AI讓我們變得更聰明。我們更聰明以后,會把AI造得更聰明。它更聰明以后,會使我們更加聰明。這樣的循環(huán),我認(rèn)為才是人類發(fā)展的方向。

你害怕AI會先進(jìn),害怕AI會發(fā)展,這種擔(dān)憂可以理解但沒有建設(shè)性。AI一定會越做越強(qiáng)大。我們的任務(wù)是:在它強(qiáng)大的過程中,把我們自己變得更加聰明,變善變真變美,讓AI跟著我們,這才是人類文明和科技發(fā)展的正確途徑。(演講完整視頻,詳見鏈接:https://youtu.be/oS-atIKhK94 )雷峰網(wǎng)(公眾號:雷峰網(wǎng))雷峰網(wǎng)

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