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当人工智能能力达到240:缩小与扩大人类差异的悖论
当我试图用定量方式提出一个古老的问题时,互联网炸开了锅:人类之间的差距有时会比人类与狗之间的差距还要大吗?这次,我将用数字来解决这个问题,虽然我得提醒你——这些只是大致的估算,旨在激发讨论,而非绝对的真理。
让我们从一个简单的评分体系开始。假设我们用一个尺度来衡量认知能力:小学学生得10分,博士学位得60分,大学教授得75分,爱因斯坦则位于顶端,得100分。10到100的差距令人震惊——整整10倍的差距,真正可以比作人类与犬类之间的认知距离。
认知评分框架:从10分到更高
现在引入人工智能到这个模型中。到2025-2026年,AI的认知价值保守估计为40分——不过考虑到AI的广泛知识基础与专家的深度专业知识,较为合理的评估大约在80分左右。看看当我们将AI加入到每个群体时会发生什么:
这里揭示了一个关键点:虽然学生与爱因斯坦之间的绝对差距仍然是90分,但相对差距从10倍缩小到仅2倍。按照这个逻辑,AI确实在缩小人类的认知差异。
200-240阈值:为什么能力水平现在尤为重要
但等等。批评者——他们的怀疑是有道理的——指出一个致命的缺陷:并非每个人使用AI的方式都一样。就像路飞在《海贼王》中掌握不同的Gear变身等级一样,新手可能只能发挥出AI潜力的20%,而专家通过密集的Prompt工程和Vibe Coding“超频”,可以捕获100%甚至更多的潜能。突然之间:
差距激增到170分。按照这个框架,AI实际上在目前阶段扩大了人类的差异。
这并不错误。老师老白和阿尔文对此表达得非常到位。然而我与他们的观点不同:我认为,一旦考虑到AI的演变轨迹,这个表面上的矛盾就会消解。AI的演变沿着两个关键维度展开。
演变的双轨:更聪明、更易用
第一,AI将变得指数级更聪明。第二,它的使用将变得极其简便。这两者不是分离的趋势——它们是相互关联的。随着AI的不断进步,掌握的门槛也在不断降低。
想象一下,当AI达到240分的能力水平时,会发生什么。更先进的AI会自动弥补用户的经验不足。专业人士能提取的能力上限——即“天花板”——会提升到240-280分,但同样重要的是,起点也在提高。普通人现在只需自然提问,就能几乎默认获得200分的能力。
绝对差距扩大到(170分),但相对整体能力水平而言,差距变成了1.8倍,而非2倍。
1000点未来:AI普及消除人类差距
再向前展望十年,在一个乐观的场景中:AI达到1000点的认知能力。
绝对差距变成了90分,但相对而言,几乎只有1.09倍。甚至爱因斯坦也在统计学上与小学学生无异。随着分母的爆炸式增长,相对差异趋近于零。
为什么培训教师将变得过时
有人担心,AI专业技能会成为一种永久的精英技能,永远划分出一部分人群。但这个担忧忽略了一个关键点:那些从“教人如何充分利用AI潜能”中获利的人,最终会变得无关紧要。为什么?因为AI本身将成为老师。随着AI变得更聪明、更直观,培训的负担将逐渐消失。我们已经见证了这个趋势:作家、插画师、舞者和视觉艺术家都被AI系统取代,这些系统让他们的能力变得全民皆可。为什么教人如何优化AI会例外?
未来的常态不会是少数人达到80-120%的AI利用率——而是成为普遍标准。最善于利用和最差的之间的差距将会缩小,而非扩大。
武术大师悖论
这样想:假设两个武术大师突然获得肩部火箭发射器进行战斗。一个学习武器10年,另一个学习15年。之前的经验还重要吗?火力完全压倒了专业差异。
这就是未来的情景:只要AI足够先进、用户友好。人类的认知差异,虽然不能完全消除,但相对于AI增强的能力而言,变得可以忽略不计。AI越聪明,人的干预越少;AI越易用,人们之间的差距就越小。
我们今天看到的扩大,实际上是一个过渡阶段。它是真实的,但只是暂时的——是技术不成熟的表现,而非永久状态。从长远来看,AI不是在放大人类的不平等,而是在压缩它。