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    人工智能是否顛覆了傳統(tǒng)教育行業(yè)
    • 點擊數(shù):120     發(fā)布時間:2024-09-24 21:08:42
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    教育的結(jié)構(gòu)通常分為三部分,即篩選、培養(yǎng)與輸出。在這一鏈條上,教育的主要功能是培養(yǎng)學(xué)生的能力,把能力再分解為——通過教育的規(guī)訓(xùn)作用使學(xué)生形成特定的認(rèn)知模式、習(xí)性/行為模式并完成初步世界觀框架的搭建,同時在固定時間內(nèi)對既定的培養(yǎng)目標(biāo)進(jìn)行測評,這個環(huán)節(jié)就是種類繁多的各種考試。

    近日,浙江某高校教師在網(wǎng)絡(luò)上曝光,由于其教授的3門課程學(xué)生不及格率高于30%,學(xué)校要求該老師作出說明并提供整改方案?;貜?fù)中,該教師列舉了一道他出過的填空題以評價試卷難度:“《孔雀東南飛》的主人公分別是誰和誰?”據(jù)稱,該題錯誤率在50%以上。

    無獨有偶,近日,谷歌前首席執(zhí)行官(CEO) 埃里克·施密特在美國斯坦福大學(xué)課堂上所進(jìn)行的一場訪談中也被學(xué)生問及,在人工智能幾乎可以取代程序員的當(dāng)下,還有必要學(xué)習(xí)C++語言嗎?

    這使得我們不得不思考,人工智能時代,大學(xué)老師應(yīng)教學(xué)生什么,又該考學(xué)生什么?如何定位課程和考試的意義與價值?考試的理念應(yīng)做怎樣的調(diào)整,形式又應(yīng)如何變革?

    近日,浙江某高校教師負(fù)責(zé)的3門課的卷面不及格率在30%以上。面對質(zhì)疑,他在有關(guān)回應(yīng)文章中列舉了一道曾出過的試題,以此評價試卷的難度:“《孔雀東南飛》的主人公分別是誰和誰?”他說這道題的錯誤率在50%以上。

    該事件引發(fā)了社會的廣泛熱議。其熱議的核心在于在人工智能時代,對于那些可以快速檢索到的知識,我們是否還需要像傳統(tǒng)模式那樣讓學(xué)生背誦和記憶?換言之,現(xiàn)在的考試應(yīng)該考什么?

    理解才是力量

    即便在人工智能賦能各行業(yè)已成潮流的當(dāng)下,教育從本質(zhì)、結(jié)構(gòu)到機(jī)制也并未發(fā)生根本性改變,人工智能只是作為學(xué)習(xí)的輔助工具在起作用,完全不能替代個體的主動學(xué)習(xí)。為此,我們不妨把教育的結(jié)構(gòu)拆解開,看看人工智能到底能在哪個環(huán)節(jié)起作用,以及能起多大作用。

    教育的結(jié)構(gòu)通常分為三部分,即篩選、培養(yǎng)與輸出。在這一鏈條上,教育的主要功能是培養(yǎng)學(xué)生的能力,把能力再分解為——通過教育的規(guī)訓(xùn)作用使學(xué)生形成特定的認(rèn)知模式、習(xí)性/行為模式并完成初步世界觀框架的搭建,同時在固定時間內(nèi)對既定的培養(yǎng)目標(biāo)進(jìn)行測評,這個環(huán)節(jié)就是種類繁多的各種考試。

    至此,我們大體了解了教育的完整流程。那么,在這幾個環(huán)節(jié)中,人工智能是在哪個環(huán)節(jié)發(fā)揮作用的呢?

    顯然,人工智能的最大功用只是方便了知識的獲取,還可以延伸到培養(yǎng)的末端,即知識測評。在其他環(huán)節(jié),人工智能的作用有限。從這個意義上說,至少在當(dāng)下,人工智能還沒有顛覆傳統(tǒng)教育范式。

    回到那位老師的問題,這樣的考題今天還有意義嗎?在筆者看來,當(dāng)下我們還是要辛苦記下《孔雀東南飛》的主角是誰,雖然人工智能/網(wǎng)絡(luò)里可以輕易找到這些知識,但這并不意味著你的頭腦中就有。

    更何況,學(xué)習(xí)的過程是一個人塑造個體認(rèn)知圖式的過程,如果沒有點滴知識的緩慢學(xué)習(xí),個體認(rèn)知圖式的形成過程將失去根基,因為我們擁有的諸多人生經(jīng)驗都是通過親力親為獲得的。由此,各種判斷以及同理心才會被塑造并激活,就如同你即便看過無數(shù)愛情故事,也無法與真實的愛情相比一樣。如果知識不能內(nèi)化并嵌入到我們的認(rèn)知圖式中,我們?nèi)绾巫鞒龈鞣N價值判斷呢?

    澳大利亞哲學(xué)家杰克遜曾提出一個著名的思想實驗“瑪麗屋”。該實驗說明,即便瑪麗知道了無數(shù)關(guān)于紅色的光學(xué)知識與生理學(xué)知識,對于紅色的理解也無法與看到一個真實的西紅柿相比,這在哲學(xué)上被稱作“解釋鴻溝”,其實質(zhì)就是她缺乏對于紅色的感受性。從這個意義上說,從“知道”到“理解”存在遙遠(yuǎn)的距離。

    多年前,筆者曾把英國哲學(xué)家培根的名言“知識就是力量”改為“理解才是力量”,這一點在人工智能時代越發(fā)重要。在我們獲得知識的工具與渠道愈加便捷與多樣化的當(dāng)下,也并未見有多少大師與重大成果橫空出世。我們曾熟悉的傳統(tǒng)學(xué)習(xí)模式被世人認(rèn)為落伍了,其實不然,這種認(rèn)知偏差反而導(dǎo)致我們離真正理解知識越來越遙遠(yuǎn),甚至對那些常識知識不屑一顧。

    更有甚者,有人認(rèn)為傳統(tǒng)教育會扼殺人的創(chuàng)造性。事實上,科學(xué)史上的無數(shù)事例都會駁倒這些偏見,因為引發(fā)科學(xué)革命的大師們都是傳統(tǒng)教育的產(chǎn)物,反而是新式教育的當(dāng)下很少出現(xiàn)大師。

    教育的數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍有邊界

    在此時代背景下,我們會對人工智能系統(tǒng)產(chǎn)生依賴并上癮,久而久之,形成群體的認(rèn)知路徑依賴。這種依賴不可避免地導(dǎo)致群體的認(rèn)知退化,因為我們很容易接受人工智能提供的答案,而不愿意親自思考與探索。

    照此趨勢,人類行為所積累的數(shù)據(jù)信息會出現(xiàn)質(zhì)量快速下滑的趨勢。由于得不到高質(zhì)量數(shù)據(jù)的大量訓(xùn)練,在低質(zhì)量數(shù)據(jù)環(huán)境中運(yùn)行的人工智能將出現(xiàn)功能退化,這種退化對依賴者產(chǎn)生反噬作用,從而在人類與人工智能之間形成一種雙重?zé)o限退化的循環(huán)。

    這個現(xiàn)象很好理解。眾所周知,以大語言模型為代表的生成式人工智能本著“大力出奇跡”的原則,圍繞數(shù)據(jù)、算法與算力這三個維度開啟技術(shù)迭代的進(jìn)化之旅。如果數(shù)據(jù)質(zhì)量持續(xù)走低,即便有優(yōu)秀的算法及強(qiáng)大的算力加持,也不會使人工智能有明顯的進(jìn)步。

    2023年3月,美國語言學(xué)家喬姆斯基在《紐約時報》上發(fā)文指出,人工智能和人類在思考方式、學(xué)習(xí)語言與生成解釋方面的能力,以及道德思考方面有著極大差異。他提醒說,如果ChatGPT式機(jī)器學(xué)習(xí)程序繼續(xù)主導(dǎo)人工智能領(lǐng)域,人類的科學(xué)水平以及道德標(biāo)準(zhǔn)都可能因此降低。

    我們并不是要否認(rèn)人工智能對整個社會產(chǎn)生的潛在深遠(yuǎn)影響,只是想指出,目前人工智能的作用被嚴(yán)重夸大了。這對于整個社會的有序運(yùn)行與健康發(fā)展是不利的。

    人類已經(jīng)歷過三次工業(yè)革命,每次都給人類社會的面貌帶來了巨大改變,但那些改變僅限于物理層面。按照德國技術(shù)社會學(xué)家阿諾德·蓋倫的說法,技術(shù)變革經(jīng)歷三個階段——首先是工具階段,其次是機(jī)器階段,最后是自動機(jī)階段,在這一階段,主體的智力投入成為不必要的了。而我們目前正經(jīng)歷的人工智能革命,則要使人的思考能力也成為不必要的。這才是人們對這次技術(shù)革命喜憂參半的關(guān)鍵原因所在。

    近日,有專家表示,傳統(tǒng)概念中的大學(xué)可能將不復(fù)存在,越來越多的人會選擇通過網(wǎng)絡(luò)大學(xué)獲得知識。在筆者看來,這種技術(shù)樂觀主義有些過于自負(fù)了。未來充其量只有少數(shù)較成熟的理工科課程可以采用此種模式,而大多數(shù)人文社科的課程都不適合,即便強(qiáng)行推進(jìn),效果也不一定樂觀。

    試想,一門課程如果由全世界水平最高的人在網(wǎng)上講授,那么人類思考的多樣性與差異性也就會隨之消失,這對于人類的未來到底是福還是禍?

    筆者不否認(rèn)人工智能會給當(dāng)下的教育行業(yè)帶來很多變化,但如果教育的基本功能結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生改變,那么教育的數(shù)字化轉(zhuǎn)型就是有邊界的。畢竟人工智能只是手段而非目的,教育的一項重要功能就是培養(yǎng)學(xué)生的健全人格與世界觀,而這一點人工智能是做不到的。

    來源:《中國科學(xué)報》

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