作者:Li Yuan,極客公園
投資圈里最會做媒體的,媒體圈里最會做投資的。
用這句話來形容知名投資機構 a16z 的創始人 Marc Andreessen,可以說非常貼切了。
從 Netscape 網景瀏覽器起家,再到之后轉身硅谷知名風投,Marc Andreessen 經歷了「.com」、社交媒體、移動互聯網等多波浪潮,依然活躍到現在。
在 AI 火熱的當下,Andreessen 的投資列表上,又添加了 OpenAI、Mobius AI 等公司的名字。
投資之外,這位向來喜歡在社交媒體上分享觀點的「科技樂觀派」,Marc 最近發出了「AI 將拯救世界」的觀點。
Marc Andreessen 與 Databricks CEO Ali Ghodsi 對談 AI|Databricks
當地時間 6 月 29 日,在 Databricks 舉辦的 Data+AI 大會上,Marc Andreessen 與 Databricks CEO Ali Ghodsi 進行對談,再度聊了聊他對人工智能目前發展的看法,以及他為什么不認為 AI 會給人類帶來生存危機。
Talking Points
AI 吃掉海量數據,變成「終極媒體」;
下一代人工智能,會出現更大的模型,「幻覺」問題會被控制;
程序員不會被 AI 終結,好的工程師可以做更多事;
AGI 世界末日不會發生,智能永遠帶來更美好的事物;
人工智能不斷經歷周期,我們生活在最好的時代。
以下為 Marc Andreessen 在會上發言的文字,經極客公園整理:
01 AI 正在成為「終極媒體」
人工智能的想法實際上是在上世紀 30 年代和 40 年代已經被提出了。人們在思考人工智能方面,已經有了大約 80 年的歷程。它似乎一直伴隨著計算機產業和互聯網,人們不斷地找到一些方法,但它從來沒有成為行業的主要事物。
近一周內a16z相關地址已有9004枚MKR轉入Coinbase:金色財經報道,據鏈上分析師余燼監測,a16z關聯的0xd520開頭地址于9小時前將1500枚MKR(約140萬美元)轉入Coinbase。最近一周a16z關聯地址已將9004MKR(約843萬美元)轉入Coinbase,目前a16z相關地址還共計持有28514枚MKR(約2670萬美元)。[2023/7/18 11:01:32]
有一本很棒的書 Rise of the Machines 就是講人工智能的背景故事的。30 年代、40 年代、50 年代的時候,它被稱為控制論。甚至在電子計算機出現之前,約翰·馮·諾依曼和艾倫·圖靈等人就已經有了爭論。當時他們就知道未來電子計算機一定會被造出來,巴貝奇差分機的概念誕生以來,人們就一直在研究怎么造計算機。
他們爭論的核心問題實際上是關于計算機的本質:通用計算機是否應該是現在所稱的馮·諾依曼機,即它應該按照程序員的指令以確定性的方式執行指令序列?還是應該基于人腦的模型?神經網絡論文發表于 1943 年,當時他們實際上已經知道可以用神經元的方式組建電腦。
當時有不少人爭論說,不,我們不應該使用馮·諾依曼機,我們應該直接使用腦模型。但是當時沒有芯片、沒有數據,也沒有所有底層技術,所以他們無法實現。
在過去的五年中突然發生了重大突破,這一方式突然之間開始奏效,最有趣的問題之一是為什么現在會發生這種情況?這與這次會議的主題有很多關聯,其中原因很大一部分是因為數據。事實證明,要使人工智能發揮作用,需要大量的數據。
我們必須使互聯網規模化,我們必須獲得全球網絡的完整文庫,以及輸入搜索引擎的全面爬蟲數據,我們必須獲得所有的圖像數據,包括 Google 圖像和視頻等等,以便訓練這些模型。事實證明,它們確實有效,然后當然,這意味著要使人工智能的工作更加出色,現在需要提供更多的數據。因此,感覺像是互聯網數據和人工智能這樣的世界正在碰撞在一起,魔法正在發生。
研究:A16z在區塊鏈方面的投資占金融科技領域的22%:金色財經報道,CB Insights的研究顯示,風投公司紅杉資本和Andreessen Horowitz在2022年對金融科技的投資超過了其他任何類別。紅杉去年總體上投資超過100筆。金融科技占該公司交易的近四分之一。在a16z去年參與的206筆交易中,近四分之一的交易對象是金融科技公司——高于其他任何行業。A16z去年在金融科技領域投資了49家公司,其三大金融科技投資目標是支付(28%)、區塊鏈(22%)和數字貸款(12%)。[2023/2/27 12:30:56]
有一個馬歇爾·麥克盧漢的觀點我很認同。馬歇爾·麥克盧漢是一位著名的媒體理論家,大約 40、50 年前,他說過一句話,每一種媒介都成為下一種媒介的內容。所以他說,當收音機出現時,他們在做什么呢?他們基本上是在讀報紙文章。當電視出現時,他們做什么?他們基本上是將線下講演和舞臺劇電視化。當互聯網出現時,它突然變成了一個平臺,可以包括所有以前的媒體形式,包括電視、電影和其他所有東西。
人工智能就是這個觀點的終極例子,不同媒體形式基本上成為訓練人工智能的組成部分。現在人工智能的一個重大突破就是多模態人工智能的概念。所以,如果你今天使用 ChatGPT,它是基于文本訓練的;如果你使用 Midjourney,它是基于圖像訓練的,但即將發布的新人工智能將同時基于多種媒體類型進行訓練。因此,你將擁有同時訓練于文本、圖像、視頻、結構化數據、文檔和數學方程等多種媒體的人工智能。
人工智能將能夠跨越所有這些領域的數據,所有曾經出現過的媒體形式、數據,它們都很重要。
02 AI 訓練 AI,既能創造,又能計算
前一代的人工智能還將成為后一代人工智能的數據來源。出現越來越大、越來越好的人工智能,
現在的人工智能研究基本上是如何使用人類創建的數據來訓練人工智能。然后人類進行所謂的強化學習,他們基本上是在調整人工智能的結果,但現在很多研究的重點是如何使人工智能互相教導和訓練。因此,將會出現這種階梯式的、向上級聯的情況,人工智能實際上會訓練它們的繼任者。
Co:Create完成2500萬美元種子輪融資,A16z領投:5月10日消息,NFT基礎設施初創公司Co:Create完成2500萬美元種子輪融資,A16z領投,其他投資者包括Tom Brady的NFT平臺Autograph、PackyMcCormick的Not Boring Capital、FTX Ventures的AmyWu、Vayner Fund以及NFT細分平臺Fractional.art和耐克收購的NFT工作室RTFKT。
據悉,Co:Create是一家構建基礎設施協議以幫助NFT項目啟動代幣和管理DAO的加密初創公司。(theblockcrypto)[2022/5/11 3:05:02]
目前的神經網絡,是一種新型的計算機,是一種概率性的計算機。這意味著什么呢?如果你兩次提出同樣的問題,它會給出不同的答案。甚至如果你用不同的方式提問,它也會給出不同的答案。如果訓練數據稍微改變一點,它也會給出不同的答案。如果你夸獎它,或者你告訴它模仿某些著名人物來回答問題,或者你進行各種 prompt engineering,它會給出不同的答案,然后它還能做一件令人驚嘆的事情,那就是它會產生幻覺。
如果它不知道答案,它會編造一個答案,人們看到這個情況,工程師思維的人會感到恐懼,但是對于有創造力的人來說,他們會驚嘆,哇,計算機實際上能創造東西,我們實際上有一臺能創作虛構作品的計算機,這是非常驚人的。
我和很多朋友交流時,他們中的一些人說:「嗯,我不知道我是否可以使用 AI,因為我不確定答案是否正確。」我回答說:「那你是否曾經與人合作過?」如果一個人告訴你一些話,你可能也會在某個時候想要再檢查一遍以確定他們說的東西是不是事實上準確的。但你之所以與其他人交流,是因為他們擁有你沒有的思路,他們創造出你沒有的思想。
現在我們同時擁有這兩種計算機:輸出有確定結果的工程師類型的,和能夠創造的類型。
接下來的情況是它們會被整合起來,最終你將得到混合系統。你已經擁有 ChatGPT,如果你向它提問數學或科學問題,它通常會回答錯誤。但是如果你使用 Wolfram Alpha 插件,結合 ChatGPT,它突然開始回答正確。所以我認為現在將會出現一種工程形式,將這兩種計算模型結合起來,你將擁有既能創作又能執行任務的計算機。
Web開發人員管理平臺Convex完成2600萬美元融資,a16z領投:金色財經報道,Web 開發人員管理平臺 Convex 宣布完成 2600 萬美元 A 輪融資,本輪融資由 a16z 領投,a16z 普通合伙人 Martin Casado 將加入 Convex 董事會。天使投資人包括 GitHub 前 CEO Nat Friedman、Alphabet 董事會成員 Ram Shriram,以及 Creative Artists Agency 創始人 Michael Ovitz 等。Convex 預計將在接下來幾周時間內向更多開發者開放測試版。
Convex 是面向 Web 開發人員的全球狀態管理平臺,旨在讓世界各地的開發人員無需任何后端工程即可構建復雜、動態、全局狀態的應用程序。[2022/4/28 2:35:09]
03 AI 不會終結程序員
我有一個八歲的孩子,對我來說 AI 發展中最具情感意義的事情是,從現在開始,每個孩子,包括我的孩子和其他所有人的孩子,都將在一個 AI 教師、教練、導師、顧問的指導下成長。它將在他們的整個生命中與他們同在,并盡一切可能確保每個人都能充分發揮自己的潛力。
大約一個月前,我向我八歲的孩子介紹了 ChatGPT,并在他的筆記本電腦上安裝了它。我告訴他,你可以問它任何問題,它會回答你的任何問題。他說:「好吧,當然了,計算機不就是做這個用的嗎?它當然會回答你所有的問題。」盡管他沒有理解其中的重要性,但我理解其中的重要性。我記得計算機行業為了實現能夠回答任何問題這一點所做的每一步,而對他來說,這是顯而易見的。我認為孩子們將在一個非常不同、更好的世界中成長。
我傾向于認為真正優秀的程序員,未來仍然需要長時間的訓練和理解編程的基本原理,就像真正優秀的數學家仍然需要接受數學培訓,即使有了計算器一樣。所以真正優秀的程序員仍然會從底層完全理解一切,但是他們會比以前更加高效,他們將能夠在他們的職業生涯中做更多的事情。
未來大多數程序員的工作,會提升一個層次。作為一個程序員,越來越多的工作將會像是一個程序員的經理,而不僅僅是自己編寫所有的代碼。我們都是經理,去管理 AI。
動態 | a16z加密以1500萬美元收購6%的MKR:據btcmanager消息,9月24日,Andreessen Horowitz的專業加密貨幣和區塊鏈基金a16z加密已經購買了MakerDAO的MKR令牌供應量的6%,總價值1500萬美元。[2018/9/25]
現在,我們使用類似 GitHub Copilot 這樣的工具,AI 在幫助提出建議、修復 bug 等等。隨著這些系統變得更加復雜,作為一個程序員,你將能夠給它們更復雜的任務。你將能夠直接跟它們說寫這段代碼,寫那段代碼,做這個,做那個,然后它將離開并執行,并向你匯報。
我猜測,今天你是一個人和一個 AI Copilot 的配對。我猜測將來將會是一個人和一個以上的這些 AI Copilot 的配對。也許從兩個開始,然后基本上是五個和十個。也許非常熟練的程序員,將會有 1000 個這樣的 AI 系統。然后,作為其結果,你基本上將能夠有效地監督一支 AI 部隊,然后問題就在于你能將多少時間、注意力和精力上投入到這個整體的監督中。
很多不能編碼的人也將能夠真正地有效地進行編程。這種趨勢長期以來一直存在,誕生了很多低代碼、無代碼工具,使普通人能夠編寫程序而不需要計算機科學學位,我認為這種趨勢將會被加速推動。所以我認為很多非專業的程序員將能創建代碼。
經濟學中有一個經典的謬論,被稱為勞動總量謬論,這是一種零和的世界觀,認為有一定數量的工作需要完成,如果機器完成了工作,那人類就沒有什么事情可做了。實際上,發生的情況恰恰相反。基本上,當機器能夠代替人類完成工作時,你實際上是讓人們解放出來去做更有價值的事情。
對的。所以曾經有一個時代,99% 的人基本上是農民。然后在工業革命后,有一段時間,99% 的人在工廠工作。而今天,從我們的角度來看,在農場和工廠工作的人所占的比例要小得多,但總體上工作崗位卻更多,因為產生了許多新的需求,并創造了許多新的企業和行業。因此,我認為這將帶來巨大的經濟增長,從而帶來大量的就業增長和工資增長。
此外,編碼具有這樣的特性,基本上世界永遠不會對它感到滿足。總是有更多的程序需要編寫。總是有更多的事情需要代碼來完成。每個人都知道,每個在商業中的人都知道這一點。沒有人會對他們希望軟件實現的想法感到滿足。他們缺乏的是實際構建他們所需軟件的時間和資源。所以我猜想,會有大量的軟件產生,并且最終會有很多人從事軟件開發工作。
04 不存在毀滅 人類的「邪惡 AI」
在人類歷史上有這樣一種想法反復出現,即出現一些根本上改變人類體驗的東西,然后它要么會導致烏托邦,也就是我們稱為「奇點」的概念,要么就會創造反烏托邦,創造地獄般的地球,一切都變得糟糕透了。我是一個工程師出身,對我來說,這聽起來非常像科幻情節。所以我不認為實際情況是這樣的。
伯克利的一個人提出的觀點我很喜歡,他把我們作為一個物種、作為一個文明所做的事情稱為「Slouching Towards Utopia(懶洋洋地走向烏托邦)」。我非常喜歡這個詞,它的意思是,基本上事情一直在逐漸變好,比如物質福利、健康和智力等方面,人們的能力一直在逐漸提高,但它們并沒有以一種導致實際的、字面意義上的烏托邦的方式變得更好,但我們正在逐漸邁向烏托邦,盡管在我們在不完美、有缺陷和墮落的世界中,我們仍然設法在一定程度上改善世界。所以這種態度是一種謹慎的樂觀,而不是激進的形式。
目前對于人工智能帶來世界末日有兩種觀點。一種觀點是人工智能會宣布自己的目標。就像「終結者」的情節,它會在某一天醒來,決定恨我們。對此,我的回答是,它不像人一樣,它不具備意識,沒有意愿,沒有這些東西。
然后還有另一種觀點,所謂的「人工智能末日論者」,他們認為人工智能不需要自我意識或任何形式的自我也能創造出毀滅人類的情景。
比如那篇著名的「曲別針優化器」論文,它假定了這樣的場景,有人告訴人工智能制造曲別針后,然后人工智能就決定需要將地球上的所有原子轉化為曲別針,包括太陽光,所有人體內的原子,都轉化為曲別針。為了最大化世界上曲別針的數量,它將開發自己的能源,掌握核聚變技術,擁有自己的空間站,擁有自己的機器人軍隊。它將盡一切手段來最大化曲別針的數量。
我就在想,到底這樣它是有自由意志還是沒有自由意志,這個例子很怪。而且我們還要考慮實際的限制。它將從哪里獲取芯片來運行復雜的算法,制造所有的曲別針呢?因為就在今天,我們甚至無法獲得芯片來運行我們創業公司中的人工智能。
我想,也許現在在 Databricks 的實驗室中已經有了一個邪惡的嬰兒人工智能,想要統治世界,于是它已經向 Nvidia 發出了采購訂單,但是,它根本沒有得到芯片(笑)。我認為我們應該等待看看那些邪惡的嬰兒人工智能出現之后,再過多地擔心大型的人工智能。
對人工智能持樂觀態度的原因是因為它涉及到智能的概念。我們對人類智能有很多了解,人類智能一直是社會科學家們在過去一個世紀里研究的最重要的主題之一。事實上,當涉及到人類時,智能會讓一切變得更好。這是一個非常重要的論述,但事實證明有大量的研究來支持這個觀點。
智能基本上意味著人們將會更出色。具有更高智能的人在學業上更成功,他們的職業生涯更成功。他們的孩子更成功。他們更健康,壽命更長。他們也更不暴力。他們更善于處理沖突,更善于解決棘手的問題。順便說一下,他們更少有偏見,更開放思維,更接受新觀念。所以基本上,將智能應用于人類,就是讓一切變得更好的一件事。
我們周圍的世界,包括能夠在這樣的空間中相聚和彼此交流,以及我們所做的一切其他工作,都不是我們在某個早晨醒來時,所有這些美妙的建筑、電力和其他一切就等待著我們了,而是人類通過應用智能來一步步建造的。
我們用智能構建了我們喜歡的一切,使世界運轉起來。但我們一直受限于我們自己的能力或數據能力。現在我們有機會將機器智能應用于所有這些努力中,提升每個人在世界上做事的能力。
05 研究 AI 的人類都是英雄
從 20 世紀 40 年代開始,人工智能科學家們基本上在沒有真正獲得報酬的情況下,工作了 80 年。我記得我在大學的時候學習計算機科學和人工智能方面。當時人工智能就像是一個邊緣領域,是被質疑的理論。
在 80 年代曾經有一次人工智能的繁榮,但沒有成功。那是一個泡沫破滅,非常糟糕的時期。所以到了 80 年代末,人工智能已經被嚴重懷疑。這已經是第四次這樣的周期了。人們對人工智能有很多希望,但最終卻沒有實現。
那時候的人工智能科學家在人工智能和計算機科學部門以及實驗室里工作,出生、成長、獲得博士學位、成為教授,教授人工智能 30 年后退休,努力一輩子可能都沒有什么可以展示出來的大的成果。其中很多人已經去世了。
他們當時根據一套理論和想法去做研究,我們現在知道這些想法是可行的,但這中間花費了 80 年的時間。這種決心、遠見、勇氣、洞察力和頑強精神,投身于一個你永遠得不到回報的領域,當時的人們會懷疑他們是否不是非常清醒,認為這項工作不會奏效。但現在我們知道這些想法是可行的,我們就會驚訝,哇,他們看到了未來,他們一直真正理解了應該怎么做,只是需要時間,整個過程才能有所回報。我把他們歸為傳奇人物類別。
我認為現在在努力推動AI的人,可以被歸為英雄類別。整個從事 AI 研究的人群,包括今天參加大會的所有人。
我特意使用英雄這個詞,因為我們在文章中討論過,我們現在處在這種文化時刻——人們對每件事都非常生氣。我不知道人們是否注意到,但現在很多人心情都不好,對很多事情都有不滿。世界都陷入了某種情緒低潮。
因此,任何新事物一出現,立刻就會出現爭論,說它有多糟糕、多可怕,它將摧毀世界,它將破壞一切,讀讀報紙報道,發生的事情看起來就像是一場災難。所以我認為,任何通過這項技術來使世界變得更美好的人,他們正在做的事情,我認為他們是英雄。
人們工作了幾百年,現在終于能夠收獲這些人工智能好處。所以我們現在真的很幸運。你們每個人都可以成為未來的英雄。
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