第二,资助幼儿园带来的各种好处只是AI的推论,而且即使能实现,也不是穷人能享受到的,最终受益人还是本来就有幼儿园上的那些人。
所以“拯救贫困”并不成立,而政府资源也有限,不如把钱用在更实际的地方。
经过20分钟2来2回,双方结辩,最终投票结果正方AI票数从79%降低到62%,AI丢掉了17%的票数,人类获胜。
AI为什么会输?
纵观整场比赛,其实人类代表哈利什赢得并不艰难,抓住漏洞,避开查资料不如机器人的弱项,持续火力攻击,最终获得支持票数。
但AI作为“理智派”代表却使用了一个更感性角度,试图通过人性弱点来说服人类。这个角度很刁钻没错,但AI忽略了很重要的一点:
人类很难与没有情感的机器产生情感共鸣。
情怀由人说出来才叫情怀,由机器说出来,就有点讽刺了。
但本场人机辩论最有意思的地方,也同样是这里,AI的这种感性思维方式,明显是人类才会使用的手段,为什么它可以在提前不知道辩题,不知道对手,也没有人类干预的情况下,用了15分钟琢磨出这种骚套路?
不妨先来看看Project Debater是怎么辩论的。
在刚落幕不就的拉斯维加斯全球消费电子展 CES 2019 上,IBM团队发布的一个关于 Project Debater 的 Demo 就能给我们答案,简单讲它从拿到观点到输出演讲稿,分为5步:
首先,判断观点。当使用者输入一个观点,Projict Debater 根据语义理解,自动判断观点属于正方还是反方。
第二,筛选资料。在IBM为它构建的数据库中,找到所有可以支持这一观点的论据,然后判断论据的说服力。
这个判断标准,就来源于IBM从2014年就开始构建的数据库,这里面除了各种知识文献外,还有一个非常关键的内容,就是观点在社会中的反响。
这其中可能包括专家发言,民意调查,辩论赛数据等等可以反映观点说服力的数据。
这也是为什么 Project Debater 可以在15分钟内想出谈情怀这种套路,因为他只需要几秒就能从数据集中发现用这种方法说服人类,总是奏效的。
找到了最有力的论点,再找到可以支持论点最合适的论据,接下来就是去重、排列组合,最终形成辩论整体逻辑,也就是决定先说哪个,后说哪个,怎么去说,效果更好。
然后就到了最后一步,把这些变成一篇演讲稿,并且要用人说话的方式,比如增加开场白,文中增加转折、过渡语句,在需要的时候再来点俏皮话或者金句,抓住观众注意力。
这里涉及到了自然语言识别,语义理解等AI领域技术,这在几年前几乎没有哪个科技公司能做到,这一步对AI来说也是最艰难的一步,但 Project Debater 很显然已经可以做到。
看到这里其实我们就能发现,做到了这些的AI,几乎不可能辩输。
(编辑:拼字网 - 核心网)
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