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CHA:ChatGPT與教育的未來_比特幣

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作者:王鵬?騰訊研究院資深專家

ChatGPT火爆以來,其對教育理念和方式的沖擊引起廣泛討論,似乎也讓人看到了人工智能影響下未來教育的一些走向。雖然AI的教育影響似乎短期內并不是一個空間問題,但只有知道AI的邊界和能力,才知道還能給實體空間留下些什么不可替代的東西。

ChatGPT與AIGC將能做什么?

首先,需要辨析ChatGPT的能力到底是什么?它說明了什么樣的趨勢?需要澄清的是,目前我們試用的ChatGPT是被限制了實時更新數據能力的,而且顯然還封印了很多可回答問題的領域和規模。大家對它的很多批評,比如不準確、數學差、沒主見,甚至經常是一本正經地胡說八道,在更大規模訓練和應用中,都會很快進化和完善,也會在NLP為主的模型中加入更多數理等能力。可以預見,在很短的時間里,大模型將具備越來越綜合和通用的能力。

以文生圖和ChatGPT為代表的AIGC工具,正在使知識和內容的生產方式從大腦思考轉為機器生成+大腦篩選。從文字、圖像、視頻到3維空間,AIGC通過模擬人類的創作過程,已經可以自動生成文章、音樂、影視作品、設計、游戲等創意性內容,甚至可以控制機器人,并在涌現海量全新的業態和模式。而這個過程中,對人的替代無法回避。

以太坊側鏈Gnosis Chain即將過渡到PoS:金色財經報道,以太坊側鏈Gnosis Chain官方推文稱,Gnosis合并預計在北京時間12月9日上午02:47左右進行。此次合并,Gnosis Chain的共識機制將從Proof-of-Authority過渡到PoS。[2022/12/7 21:28:05]

在歷史上,這樣的處境人類經歷了好幾次,但每一次都安然度過。當工業化到來的時候,大多數農民失去了土地,他們在工廠里找到了工作。當機器大生產到來的時候,大多數工人失去了工作,但他們轉而在服務業找到了新工作。之前每一次替代時又提供了更多更好的新崗位。然而,這次機器看起來將在短期內替代的是所有領域的絕大部分工作崗位,無論腦力勞動還是體力勞動,而我們卻還完全看不到這數以億計的新崗位將從何產生。何況之前的每次行業更新,都付出了起碼一代人的代價,前提還是公共教育系統能夠及時應對并培養適應新技術的人才。

ChatGPT已經可以高分通過了法律、醫學等領域的考試。當然這也說明,全球范圍內,“死記硬背+有限推理”仍然是目前教育和人才選拔的基本導向。培養工業社會需要的大量產業工人和工程師,是我們現有教育系統主要的任務,而且看起來短時間內不會有什么變化。所以作為焦慮的家長,又能為孩子的未來做些什么呢?公共教育來不及做的事情,只有靠家庭教育補足。

CHA茶產業區塊鏈項目在滇啟動:11月11日,火大校友會昆明分會成立揭牌典禮暨“好茶13數字茶城”啟動儀式、茶友驛站區塊鏈茶館開業慶典在昆明舉行。火幣大學校長于佳寧、班主任袁瑞娟、CHA創始人茶顯然以及火大校友會100余位企業家校友共同出席了此次活動。同一天,CHA茶產業區塊鏈項目“好茶13”獲得由國家工信部國際經濟技術合作中心頒發的“區塊鏈技術與應用設計類項目”二十強獎。

12、13日,企業家校友們一同參觀了普洱景邁山千年萬畝古茶林,并與多位校友確定了深度合作關系。

據介紹,CHA茶產業區塊鏈通過智慧茶倉、普洱茶價值評估體系、數字茶城、數字茶權交易平臺、茶友驛站、茶學院等以多元一體化整體發展,將茶及相關產業鏈上的人、物、組織以“CHA”緊密連接在一起,形成一個開放無邊界生態。[2020/11/13 20:44:37]

教育向何處去?

大規模勞動力替代的過程中,教育總是發揮最重要的導向作用。很快我們都會有一個什么都懂的個人助理,那還有哪些東西是仍然需要我們自己去學習的呢?原本致力于教授知識和技能的教育體系又將如何調整呢?

對于未來社會更需要什么樣的人才,以及對基礎教育的新要求,ChatGPT給了我一個中規中矩的回答:“需要培養更具有綜合能力和創新能力的人才,而不是簡單的知識傳授。另外,需要更加注重教育人們具備適應未來社會的能力,例如學習能力、創造力、協作能力等。”然而這看起來簡單的幾個關鍵詞,其實每個都需要辯證地去理解。

聲音 | Interchange聯合創始人:美國國會官員關于比特幣的討論都是對比特幣的支持:針對近期美國國會Libra聽證會上的討論,美聯儲主席Jerome Powell將比特幣稱為“價值投機存儲”,Interchange聯合創始人Dan Hedl表示,主流官員的斷言,將比特幣與當前的黃金價值儲備相比較是很重要的。每一條評論都是對比特幣的熱烈支持,我相信唯一的出路是向上(和監管層合作)。比特幣現在需要做的就是證明它的合法性,這樣它就可以被用作一種交易形式和價值儲存手段。 同時對于美國財政部長Steve Mnuchin指責比特幣是非法活動的主要渠道這一說法,Dan Hedl表示,監管機構目前對整個行業一無所知,但(該言論表明)存在一線希望的是他們正在學習。同時他們的重點不應放在加密貨幣上,而應放在法定貨幣上,原因在于“數十億美元也被用于不法活動”。(AMBCrypto)[2019/7/22]

關于因材施教

首先,AIGC技術將改變教學的方式和模式,使因材施教成為可能。例如,通過智能化的內容生成和推薦系統,甚至交互式的學習工具和游戲等,學生可以獲得更加個性化、多樣化的學習體驗,教師可以更加高效地生成教學素材、測試題和作業等,從而提高教學效率和質量。事實上,結合XR技術,每個學生完全可以接受完全不同的個性化教育,這時學校集中傳授知識的意義就消失了,而與人溝通和協作也許就成了學校物理空間存在的意義。然而這樣的學校,就完全可以在自然之中幕天席地了。

動態 | Chaintope計劃利用區塊鏈技術對藥物可追溯性進行社會測試:據crypto.watch消息,日本區塊鏈研發初創企業Chaintope宣布將通過位于馬來西亞的子公司,利用區塊鏈技術對藥物可追溯性進行社會測試,第一個實驗將于2019年6月至8月進行。[2019/6/27]

關于編程和數學

由于看起來替代人工作的都是軟件,所以很容易想到讓孩子學編程,做人工智能工程師,但編程和人工智能其實是兩件事。編碼這件事,似乎恰恰是最先被取代的。

雖然目前大模型的訓練和調試還是成本很高的技術工作,但未來我們將可以通過多模態API接口與MaaS交流,通過語音,甚至腦機接口等方式直接獲得個性化的服務,而不需要編碼的過程。而目前的GPT,由于消化了GitHub的海量代碼,也已經具備了基礎編碼的能力。由GPT-4驅動的CopilotX,已經具備對話、文本生成代碼、語音生成代碼和自動修復代碼Bug,以及解釋代碼等功能。我正在ChatGPT的幫助下,開始學習用Python生成代碼完成一些簡單的工作,雖然對初學者來說,還有很多小問題,但他可以不厭其煩地幫助你解釋出錯信息并幫助你修改調試。

所以這樣看來,編程的能力其實就轉為了用語言描述需求的能力,當然無論是文生圖還是控制機器人,人機交互的核心又回到了人與人溝通的語言。

聲音 | Danny Charvez:長期來看比特幣和美元之間存在明顯的負相關性:據分析師Danny Charvez表示,比特幣和美元之間存在明顯的負相關性。當美元指數處于熊市趨勢時,比特幣是牛市,反之亦然。例如:自2017年4月10日起,美元指數累計下跌287天,從101.00跌至89.00,盤整后經歷了反轉。與此同時,比特幣從1200美元漲到了2萬美元,之后又回落。從2018年4月16日起,美元指數在63天內從89.00上漲到95.00。與此同時,比特幣從9900美元跌至5800美元。Charvez指出,就比特幣而言,在突破1萬美元之前仍處于熊市趨勢,但全球其他市場的疲軟走勢或成為改變比特幣下跌趨勢的催化劑。[2018/12/19]

但除了日常應用以外,算法的本質還是數學。畢竟每一篇AI論文里,最大篇幅的還是數學公式和推導過程。所以如果你想與AI協作,要學好語言,但如果你想定義和控制AI,恐怕還是要學好數學和邏輯思維。也只有邏輯思維,才可以讓人從海量的信息里做出判斷甚至批判,去蕪存菁。

關于語言

哲學和語言學在早期很難區分,所以語言學習的意義可能遠大于閱讀、寫作和翻譯技能。描述世界和創造世界的能力,在數字世界里即將合二為一,這在我另一篇文章里也會解釋。

雖然AI翻譯領域發展迅速,實時互譯似乎離我們不遠,許多人可能認為不需要再花費大量時間學習外語。然而,最近與各種AIGC的交流中發現,在處理復雜情境時,一些AI工具仍然需要將中文翻譯成英文再進行計算,尤其在涉及到微妙的圖像和文辭修改時,英文水平的限制依然很明顯。因此,未來對英文水平的要求不僅僅停留在日常翻譯水平上,跨文化交流能力也顯得尤為重要。

不僅如此,盡管許多國內公司正在使用中文語料進行模型訓練,但中文語料只占整個互聯網規模的5%,而且真實性和嚴謹性相對較差,因此中文大模型質量在很長一段時間內可能難以超越英文。因此,英文水平和英語思維方式可能仍然在未來孩子從事創新研究和工作中十分重要,甚至在人機交互中可能比編程還要重要。

考慮到對機器人的控制,未來很多簡單任務都可以通過自然語言交互生成個性化程序來執行。當然如果是一個復雜的任務,僅用自然語言交互的難度其實并不小。而在使用文生圖工具描繪建筑形象的過程中,也會越來越發現,能用自然語言把設計意向充分表達的能力,甚至可以替代之前建筑學學習中的草圖能力。

最近,硅谷出現了一個全新的招聘崗位PromptEngineer,意思是“提示工程師”。這個崗位不需要寫代碼,只需要找出合適的提示詞,讓AI發揮出潛力。也就是說,不需要技術背景,只要“會聊天”,也能當工程師。所以,高質量使用自然語言與機器溝通,語文和英語仍然是基本的能力。當然,提示工程師這件事也不會長久存在,而會變成我們每個人的基本技能,畢竟現在也很難見到ppt工程師或者Excel工程師。最終,還是需要每個人都掌握精確描述需求的能力,才能與AI溝通和協作。

關于學習與創新

大模型本質是一個統計模型,某種程度上代表了社會整體的認知。對于一些事實性的問題,很容易得到明確的答案。然而在絕大多數決策場景下,其實都是在綜合大量信息的基礎上,最終需要人的價值判斷,ChatGPT經常表現為“端水大師”的情形,往往就是其無法替人做出的價值判斷。

我們目前的教育體系主要還是傳授知識。表面上看起來,AI很快就會對各種學科知識無所不知,這種能力最大意義上還是作為幫助我們快速學習獲得信息的工具。如果一個人只有傳遞AI結果的能力,顯然同樣是被淘汰的。

對于任何人類已有的知識領域,AI都會具有絕對的優勢,但在新領域的探索方面,AI還只能作為助手。而這些所謂創新領域,往往存在于各種學科的交叉領域。從小學到大學,我業余時間最常做的事情就是在圖書館看書,而且一般喜歡于每個書架挑一本來泛讀。這樣雖然學得雜而不精,但可以較早建立一個相對完整的知識框架,而終身學習的知識都可以分門別類地妥善收納和讀取。對多學科的基本了解,對從事跨領域的創新可以說是基本素養。借助AI高效的信息綜合能力,我們可以獲得快速而廣泛的學習能力,掌握各學科的基礎知識和規律,從而加速跨領域創新涌現的過程。

通過以上分析,我們會發現,似乎一個什么都會的AI并不能取代我們的學習過程,反而對語數外乃至更多學科的學習提出了更高的要求。

如《第三次浪潮》一書中所說,"第三次浪潮文明正好相反,其擁有許多特色:分散式生產、適當的規模、可再生的能源、疏散都市人口、在家中工作、自己生產自己消費等。這些活動相當接近第一次浪潮社會的模式,看起來似乎是時光倒流。這一歷史性的變化所代表的并不是工業社會直線的延伸,而是方向的驟變——往往呈逆向發展。此轉變至少應和300年前的工業文明等量齊觀。同時,我們所面對的并不只是一場科技革命,而是一種全新文明的到來。”工業時代的培養熟練工人的教育系統,跟這個時代一樣即將結束,而未來文明的很多特征,包括教育與人,也許更像農業時代的狀態。

在AIGC帶來的變革之中,也許絕大多數勞動者都會被淘汰,就連打標簽的工作以后也會是AI做得更好。當然極大發展的生產力也許仍會實現全民基本收入。只有極少數人能夠且需要與AI一起協作。這可能也是未來教育并不樂觀的方向:大多數人躺平,少數人更加努力。

也許與目前簡單減負的方式不同,數學、語文、外語,包括更多領域的基礎知識,在未來對人的要求只會更高,但并不是多刷題和刷難題的方向,而是需要更全面綜合的知識體系。對于解決某個方向的特定工程問題,AI會很容易學會人類的技能。但未來的創新,可能只有百科全書式的人才才能勝任。在AI因材施教方式的幫助下,人類也許又有可能重新達到這種狀態,并發揮人類大腦的量子計算機制,幫助AI進化。對于孩子未來如何與AI共處,公共教育系統是很難應對的,這就需要每個家長自己做出抉擇和努力。

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