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硅基算不算生命?AI 与人是同种智能?这场论坛追问“AI第一性原理”

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硅基生命能否被称为生命?硅基智能与碳基智能,究竟是不是同一种智能?这两个看似哲学的问题,却决定着人工智能未来发展的方向。

在昨天举行的WAIC思想者论坛上,中国工程院外籍院士、香港科技大学首席副校长郭毅可没有讨论大模型参数、算力或算法,而是把视角拉回到人工智能最底层的逻辑。

在他看来,只有厘清生命与智能的本质,才能真正理解人工智能的“第一性原理”,也才能理解人类为何正走向一个硅碳共生的时代。

机器可以像人一样思考

郭毅可将这一追问追溯到物理学家薛定谔提出的经典观点——生命的本质是对抗熵增。按照热力学规律,宇宙中的一切都会趋向混乱和无序,而生命却能够不断与环境交换物质和能量,从环境中获取“负熵”,维持自身局部的有序状态。既然生命能够持续抵抗熵增,就意味着一定存在一种能够保存并传承秩序的机制。

20多年后,沃森和克里克发现DNA的双螺旋结构,为研究碳基生命奠定了分子生物学基础。在郭毅可看来,这也揭示了生命更深层的本质——生命不仅是碳基分子的组合,更是一套能够存储、传递和执行信息的系统。他借用计算机作比喻:DNA就像存储在磁盘里的程序,RNA负责将程序读取到内存执行,最终生成蛋白质。

如果生命是信息的载体,那么,“计算”是否只能发生在人脑?郭毅可认为,人工智能的发展正是在不断回答这一问题。

神经科学家赫布提出,大脑学习的本质是神经元之间连接不断重组,即神经网络具有可塑性,这一理论后来成为人工神经网络的重要生物学基础。而真正打破“只有人脑才能计算”这一观念的,则是图灵。他提出,计算本质上是一种纯粹的逻辑抽象过程,无论承载它的是木制算盘、机械齿轮,还是今天的硅芯片,其底层逻辑完全一致。“碳基的大脑与硅基的芯片,在计算的本质上并无二致。如果人脑是一台处理信息的精密机器,那么理论上,只要逻辑闭环,机器同样可以像人一样思考。”

但仅仅能够计算,并不意味着拥有生命。

受到薛定谔思想启发,控制论创始人维纳进一步追问:机器能不能像生命一样持续保持有序?他提出,控制的本质是通过反馈不断修正系统状态,使受控对象朝着既定目标发展,从而降低系统的不确定性。在郭毅可看来,一个能够持续自我控制、自我修正的系统,就具备了生命体的重要特征,而机器学习本质上正是一个不断反馈、不断纠错的过程。“机器学习就是反馈纠错下的数据拟合,算法就是从数据中通过学习产生智能行为。”

智能的选择:改变自己或世界

如果说生命解决的是“系统如何存在”,那么,智能解决的则是“系统如何认识世界”。郭毅可认为,人类认知世界,并不是被动接收信息,而是在不断“猜”世界。“大脑不是摄像机,而是编剧。”他说。无论是被封闭在颅骨中的人脑,还是运行在数据中心里的人工智能,都无法直接接触真实世界,它们接收到的只是来自感官或传感器、带有噪声的电信号。

因此,大脑会根据过去的经验,先建立一个关于世界的内部模型,再不断利用新的信息验证这个模型。只有当现实与预测出现偏差时,大脑才会意识到“事情和想的不一样”,而学习,正是在不断修正这种“预测误差”。

这一过程背后的数学基础,就是贝叶斯推理。郭毅可表示,新认知并非凭空产生,而是在已有信念基础上,根据新的证据不断更新认知。“通过观察,让幻觉趋于真实。”他说,这也是今天大数据分析和人工智能训练的重要数学基础。在他看来,大脑遵循贝叶斯逻辑,并不是因为进化“选择”了这种方法,而是生命为了抵抗熵增、维持自身稳定而形成的必然结果。“思考,不只是为了追求真理,更是为了在世界中继续存在。”这也是他所理解的人工智能第一性原理。

基于这一原理,郭毅可进一步总结了大语言模型、具身智能等智能的基本行为模型:观察世界、预测世界,当预测与现实之间出现认知误差后,智能有两种选择:一种是改变自己,通过学习不断更新内部模型,使认知越来越接近现实;另一种是改变世界,当相信自己的模型是正确时,通过行动改变外部环境,使现实越来越符合自己的预测。

回到最初的问题,为什么硅基智能能够出现?郭毅可认为,碳基生命与硅基智能,在物理层面都遵循着反熵、建立局部秩序的规律,在数学层面又遵循着相似的推理机制,因此,人类的智能才能够在机器上得以实现。但他强调,人机共生并不意味着人类退场。“让机器负责高频、重复性的工作,让人类负责价值判断、目标设定,人才能真正成为人。”

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