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但如果让AI判断“好人坏人”,它只能靠“匹配标签规律”:
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- 它会先看大量的“好人行为”数据,比如“帮人、捐款、诚实”,然后给这些行为贴“好人标签”;
- 再看大量的“坏人行为”数据,比如“偷东西、撒谎、伤害人”,给这些行为贴“坏人标签”;
- 当它看到一个人帮邻居提东西时,会匹配“帮人→好人标签”,判断“这是好人”;看到一个人偷东西时,会匹配“偷东西→坏人标签”,判断“这是坏人”。
但如果遇到“父母批评孩子”这种情况,AI可能会误判——因为它没学过“批评孩子也可能是好事”的规律,只会看到“批评”这个行为,而如果数据里“批评”常和“坏人标签”搭配(比如有人批评别人是为了欺负人),它就会错误地判断“这个父母是坏人”。这就是因为AI不理解“行为的本质意义”,只看表面行为的标签规律,自然会得出错误结论。
四、别被AI的“拟人化”骗了:这些“聪明表现”,其实都是“规律套路”
现在很多AI产品会刻意做“拟人化设计”,比如语音助手用温柔的声音说话,AI绘画工具能“听懂”你的抽象需求,让你觉得“它好像真的懂我”。但这些“拟人化表现”,本质上还是AI在“按规律套路办事”,不是真的“理解你”。
咱们拿两个常见的“拟人化场景”拆解一下:
场景1:语音助手能“聊家常”,但它不会“关心你”
比如你跟 Siri 说“我今天心情不好”,它可能会回复:“听起来你今天有点低落,要不要听听歌放松一下?或者跟我说说发生了什么?” 这话听起来很贴心,但 Siri 完全不会“关心”你的情绪——它只是在执行“用户说心情不好→输出安慰话术+提供解决方案”的规律。
背后的逻辑是:AI在训练时,收集了几百万条“人类情绪对话数据”,发现当用户说“心情不好”时,回复“安慰话术+听歌/聊天建议”的用户满意度最高,所以就把这个规律存了下来。当你说出同样的话,它就按这个规律输出回复,不会真的“想知道你为什么心情不好”,也不会有“希望你开心起来”的想法。
甚至如果你说“我心情不好,因为我养的小猫丢了”,Siri 可能还是会回复“要不要听听歌”——因为它没学过“小猫丢了”这种具体场景的应对规律,只能用通用的安慰话术,暴露了它“不懂具体情绪原因”的本质。
场景2:AI绘画能“懂你的抽象需求”,但它不会“理解艺术”
比如你跟 AI 绘画工具说“帮我画一幅‘孤独的宇航员在粉色星球看星星’的画”,它能精准画出你想要的画面,但它不会“理解”这幅画的“孤独感”,也不会“懂”艺术创作的意义。
它的工作逻辑还是“找规律”:
第一步,拆解你的需求关键词:“孤独的宇航员”“粉色星球”“看星星”;
第二步,在数据库里找这些关键词对应的“图像规律”——比如“宇航员”常画成穿着白色宇航服、姿态前倾,“粉色星球”常画成淡粉色地表+紫色大气层,“看星星”常画成夜空有闪烁的光点;
第三步,把这些图像规律拼在一起,再根据“孤独感”的规律(比如宇航员独自站在空旷的星球表面,画面色调偏柔和)调整细节,最后生成画作。
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