广泛的研究[1]表明,具有人类竞争智能的人工智能系统会给社会和人类带来深远的风险,顶级人工智能实验室也承认这一点。[2]正如得到广泛认可的《阿西洛马人工智能原则》(Asilomar AI Principles)所述,高级人工智能可能代表着地球生命史上的一场深刻变革,因此应该以相应的谨慎和资源进行规划和管理。不幸的是,这种程度的规划和管理并没有发生,尽管近几个月来,人工智能实验室陷入了一场失控的竞赛,开发和部署越来越强大的数字大脑,但没有人--甚至是它们的创造者--能够理解、预测或可靠地控制这些大脑。
当代的人工智能系统在一般任务上已经具备了人类的竞争力,[3]我们必须扪心自问:我们是否应该让机器在我们的信息渠道中充斥宣传和虚假信息?我们是否应该让所有工作,包括有成就感的工作自动化?我们是否应该开发非人类的大脑,让它们最终在数量上超过我们、超越我们、淘汰我们并取代我们?我们是否应该冒着文明失控的风险?这些决定绝不能交给非民选的科技领袖。只有当我们确信强大的人工智能系统将产生积极的影响,其风险也在可控范围内时,才应开发这种系统。这种信心必须有充分的理由,并随着系统潜在影响的巨大而增强。OpenAI最近发表的关于人工通用智能的声明指出:"在某些时候,在开始训练未来的系统之前进行独立审查可能是很重要的,而且最先进的努力必须同意限制用于创建新模型的计算增长速度。我们同意。现在就是时候了。
因此,我们呼吁所有人工智能实验室立即暂停训练比 GPT-4 更强大的人工智能系统,至少暂停 6 个月。这种暂停应该是公开的、可核查的,并包括所有关键参与者。如果不能迅速实施暂停,政府应介入并实施暂停。
人工智能实验室和独立专家应利用这一停顿期,共同制定和实施一套先进人工智能设计和开发的共享安全协议,并由独立的外部专家进行严格审核和监督。[4]这并不意味着全面暂停人工智能的开发,而只是从危险的竞赛中后退一步,不再追求越来越大的不可预测的黑盒模型和突发能力。
人工智能的研究与开发应重新聚焦于使当今强大、先进的系统更加准确、安全、可解释、透明、稳健、一致、可信和忠诚。
与此同时,人工智能开发者必须与政策制定者合作,大幅加快开发强大的人工智能治理系统。这些系统至少应包括:专门针对人工智能的新的、有能力的监管机构;对高能力人工智能系统和大型计算能力池的监督和跟踪;帮助区分真实与合成并跟踪模型泄漏的出处和水印系统;强大的审计和认证生态系统;对人工智能造成的伤害承担责任;为人工智能安全技术研究提供强大的公共资金;以及应对人工智能将造成的巨大经济和政治破坏(尤其是对民主的破坏)的资源充足的机构。
有了人工智能,人类可以享受一个繁荣昌盛的未来。在成功创造出强大的人工智能系统之后,我们现在可以享受一个 "人工智能之夏",在这个夏天里,我们收获颇丰,为所有人的明显利益而设计这些系统,并给社会一个适应的机会。社会已经暂停了对社会有潜在灾难性影响的其他技术。让我们享受一个漫长的人工智能之夏,而不是在毫无准备的情况下匆匆进入秋天。
针对媒体和其他方面提出的问题和讨论,我们准备了一些常见问题。您可以在这里找到它们。
除了这封公开信之外,我们还发布了一套政策建议,请点击此处查看:
暂停中的决策
2023 年 4 月 12 日
这封公开信有法文、阿拉伯文和巴西葡萄牙文版本。您也可以下载 PDF 格式的公开信。
[1]
Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021, March).论随机鹦鹉的危险:语言模型会不会太大?In Proceedings of the 2021 ACM conference on fairness, accountability, and transparency (pp. 610-623).
Bostrom, N. (2016).超级智能》。牛津大学出版社。
Bucknall, B. S., & Dori-Hacohen, S. (2022, July).当前和近期人工智能作为潜在生存风险因素。InProceedings of the 2022 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society(pp. 119-129).
Carlsmith, J. (2022).Is Power-Seeking AI an Existential Risk?. arXiv preprint arXiv:2206.13353.
Christian, B. (2020).对齐问题:机器学习与人类价值》。诺顿公司。
Cohen, M. et al. (2022)。高级人工代理干预奖励的提供。 人工智能杂志》,43(3)(第 282-293 页)。
Eloundou, T., et al. (2023)。GPTs are GPTs:A Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models.
Hendrycks, D., & Mazeika, M. (2022).X-risk Analysis for AI Research. arXiv preprint arXiv:2206.05862.
Ngo, R. (2022).深度学习视角下的对齐问题。arXiv preprint arXiv:2209.00626.
Russell, S. (2019).人类兼容:人工智能与控制问题》。维京。
Tegmark, M. (2017).Life 3.0人工智能时代的人类》。Knopf.
Weidinger, L. et al (2021).语言模型危害的伦理和社会风险。arXiv preprint arXiv:2112.04359.
[2]
Ordonez, V. 等人(2023 年 3 月 16 日)。OpenAI 首席执行官山姆-奥特曼称人工智能将重塑社会,并承认存在风险:"有点害怕这个"。ABC News.
Perrigo, B. (2023, January 12).DeepMind 首席执行官德米斯-哈萨比斯敦促谨慎对待人工智能。Time.
[3]
Bubeck, S. et al. (2023).人工通用智能的火花:ArXiv:2303.12712.
OpenAI (2023).GPT-4技术报告。ArXiv:2303.08774。
[5]
这方面的例子包括克隆人、人类种系修饰、功能增益研究和优生学。
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