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斯旺西大學(xué)最近搞了個(gè)挺有意思的研究他們讓AI別再追求“完美答案”,反而故意給出五花八門甚至有點(diǎn)“不靠譜”的建議,結(jié)果發(fā)現(xiàn),參與實(shí)驗(yàn)的人設(shè)計(jì)出的東西,創(chuàng)意和完整性都蹭蹭往上漲。
這事兒聽著就挺反常識的,對吧?畢竟咱們印象里的AI,不就該是精準(zhǔn)高效的代名詞,算個(gè)數(shù)、排個(gè)版,越完美越好。
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以前咱們聊AI,總離不開“效率”“自動(dòng)化”這倆詞。
工廠里的機(jī)械臂、手機(jī)里的語音助手,甚至寫稿子的AI,都得是越快越準(zhǔn)越好,像個(gè)不知疲倦的勞模。
但這次斯旺西大學(xué)的研究,算是給這種“完美工具論”潑了盆冷水他們發(fā)現(xiàn),有時(shí)候AI“不那么完美”,反而更能幫到人。
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負(fù)責(zé)這個(gè)研究的肖恩·沃爾頓博士,帶著他的圖靈研究員團(tuán)隊(duì),搞了個(gè)在線系統(tǒng)叫“基因汽車設(shè)計(jì)師”。
說白了就是讓800個(gè)人在上面設(shè)計(jì)汽車,AI在旁邊給建議。
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但這AI給的建議,不是那種“最優(yōu)解”,而是五花八門的“可能性”有的造型怪得像外星車,有的功能設(shè)計(jì)看著就不實(shí)用。
本來想,這么亂的建議,人不得越看越懵?
但后來發(fā)現(xiàn),參與者反而在上面花了更多時(shí)間琢磨,設(shè)計(jì)出來的東西也更有新意。
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參與者在拿到多樣化建議后,在設(shè)計(jì)上花的時(shí)間明顯多了,最后交上來的方案,不光點(diǎn)子新,細(xì)節(jié)也更完整。
更有意思的是,這些人自己也說,搞設(shè)計(jì)的時(shí)候覺得更投入,做完特有成就感就像解一道難puzzle,本來卡住了,突然看到個(gè)新思路,一下子就通了。
這背后其實(shí)有個(gè)心理學(xué)概念叫“設(shè)計(jì)固著”,就是說人一旦想到一個(gè)方案,就容易陷在里面出不來。
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以前的AI呢,總給“最優(yōu)解”,等于在你固著的路上又推了你一把,讓你更難跳出來。
但這次用的MAP-Elites算法不一樣,它像個(gè)“創(chuàng)意導(dǎo)游”,帶你看各種沒走過的小路,哪怕有些路看著繞,但說不定拐個(gè)彎就是新天地這就是所謂的“設(shè)計(jì)畫廊”,讓你看到更多可能性,自然就不固著了。
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以前評價(jià)AI好不好,簡單粗暴活兒干得多快?人用不用它?就像評價(jià)一個(gè)員工,只看KPI,不管他有沒有幫團(tuán)隊(duì)打開新思路。
但創(chuàng)意這事兒不一樣,有時(shí)候一個(gè)“沒用”的點(diǎn)子,可能啟發(fā)你想出十個(gè)有用的。
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斯旺西這研究就戳破了這個(gè)點(diǎn),AI的價(jià)值,不光是“替你干”,還得是“幫你想”。
所以現(xiàn)在得換個(gè)標(biāo)準(zhǔn)看AI了。
比如,它有沒有讓你的思考路徑拐了個(gè)彎?
有沒有帶你看到以前沒想過的方向?甚至,用的時(shí)候有沒有那種“沉浸進(jìn)去忘了時(shí)間”的心流體驗(yàn)?
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這些看不見摸不著的東西,可能比“快了幾秒”更重要。
就像好老師不是直接給答案,而是問你“換個(gè)角度想想?”,AI也該學(xué)著當(dāng)這樣的“啟發(fā)者”。
這種“不完美AI”已經(jīng)開始在一些領(lǐng)域試水了。
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建筑設(shè)計(jì)師拿到AI給的非常規(guī)結(jié)構(gòu)草圖,突然想到“哎,這個(gè)曲線能不能用到博物館穹頂上?”
藥物研發(fā)的研究員看著AI生成的怪異分子結(jié)構(gòu),琢磨出一條全新的反應(yīng)路徑,就連游戲設(shè)計(jì),AI給的非傳統(tǒng)敘事結(jié)構(gòu),也能讓劇情突然有了驚喜。
說白了,AI不再是那個(gè)精準(zhǔn)的計(jì)算器,更像個(gè)愛瞎想的“創(chuàng)意搭子”,跟你一起頭腦風(fēng)暴。
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現(xiàn)在都說生成式AI厲害,能寫能畫能編程。
但真正厲害的不是它能替代人,而是能增強(qiáng)人就像望遠(yuǎn)鏡讓人看得更遠(yuǎn),AI讓人想得更寬。
但有樣?xùn)|西AI拿不走,就是人的直覺、審美,還有什么該做、什么不該做的價(jià)值判斷。
比如設(shè)計(jì)一個(gè)紀(jì)念館,AI能給一百種造型,但哪種能讓人感受到歷史的厚重,還得靠人來定。
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所以斯旺西大學(xué)這研究,不光是個(gè)技術(shù)突破,更像個(gè)提醒,AI不用非得完美,有時(shí)候“帶點(diǎn)瑕疵”的多樣性,反而能成為創(chuàng)造力的催化劑。
以后咱們用AI,可能會(huì)越來越習(xí)慣“嘿,給我?guī)讉€(gè)不靠譜的點(diǎn)子”,因?yàn)檎f不定哪個(gè)“不靠譜”,就能開出靠譜的花。
技術(shù)最終還是為了讓人更厲害,而不是把人比下去,對吧?
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