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Deepseek on Deepthink
发布日期:2025-04-12 14:40    点击次数:162

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因为最近几天有大学同学给我讲解和演示了一些AI工具,分享了他的工作案例和体验,使得我又多生出了些了解的兴趣,自己也尝试了一下元宝和即梦。不久前北京的大学同学好朋友也跟我聊了AI可能引发的巨大变革,彼时我的认识还是“古典”和“传统”的,那次回来后冒出来的一点想法写了《信息差与认知差》。

还是从“古典”逻辑角度出发,所有的信息差有两个要素决定:一个是信息多寡,另一个是认知高低。以前AI没有如此厉害的时候,解决第一个问题比如可以去图书馆,现在可以用AI-APP;解决第二个问题只能通过深度思考(Deep think),这个原理是古典的、传统的,它会被颠覆么?前者“去图书馆”的模式大概率会被颠覆,也即图书馆是可有可无了;后者是“人脑”的思考功能能否被“电脑”的算力功能所取代么?问题的本质是:人们的认知提升的途径依靠的是什么?“深度思考”思考的是什么?

目前看到的,我眼下浮在表面上的认识是:Deepseek on Deepthink,也即没有“深度思考”的能力,一样解决不了信息差的沟壑。比如,没有很好的驾驶技术,开多好的车也没有突破性。我几天前,也思考了一点有关的皮毛“AI时代的学习模式:POL”,今天的思考算是前面这次思考的延续,并没有本质上的不同。所以不同的只是换了“视角”:从“学习”的视角,转换到“逻辑”的视角。换句话,试图解释了在DeepSeek之下的底层基础是什么?

我想说的,以及我能想到的,深度思考(Deepthink)作为DeepSeek底层的逻辑基础是更加应该得到重视的。“学而不思则罔”的逻辑可能还是不会被颠覆的。其中,这里我还可以创造一个概念“信息结节”(Information nodule),其中nodule就是医学上的结节的概念,这个词的翻译我是问的元宝。我以此为例:元宝给了我信息结节的翻译,我给了元宝信息结节的提问,哪个是驱动的源头?信息结节不解决,越长越大,这事AI也帮不了化解结节提升自己的智慧。

常常说的没有头绪、一团乱麻,用这个现象进行抽象和定义,就可以阐述什么是“信息结节”的病症,而且,如同身体系统一样的,在认知系统存在结节的现象也是自古以来就有的。人们之间的差异主要不是信息量的当下,而是“信息消化”(Information Digestion)方面的差异,从而导致获得养料的能力差,此所谓“智慧”。现在只是获得信息的工具发生了翻天覆地的变化。信息要消化有三个层级,前面说的话再说一遍,所谓“三象”贯通:抽象、具象、万象。这贯通的方法论,就是深度思考(Deepthink)。

如果AI变得更聪明或超越人类智慧,怎么办?现在看,AI还是实现了In-Out过程的“效率”与“智慧”。除非,它会完成“无中生有”的action,在没有input的情况下会去计算输出output。那它就脱离了工具属性,而自己成为了真正的智能体—没有input,也可以构建output。如此,想象力可能是人的第一竞争力。在“想象力”之下的才可能是“算力”,这些都是人脑的天赋能力,而算力之于人脑是的确很弱的。

Deepthink的使命是什么?或者说它的第一性原理是什么?Deepthink就是通过提出逼近真理的问题而实现自身的使命。比如:学生学习的第一性原理就是“提问”;认识事物的第一性原理也是“提问”;独立思考的第一性原理是“质疑”,也类似自己给自己提出问题。认为或者提不出什么问题,这样的人或事,自然什么进步也不会发生。以此视角,DeepSeek就是可以高效回答问题的“数据矿工”。

最后,我们一起设想一下:“AI可以扮演的角色”可能都会有哪些?比如:数据矿工、文案编剧、方案设计师、答疑大师,等等,还有哪些呢?朋友们可以没事发挥想象力,去思考思考。

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