人工智能素养:
提出背景、概念界定与构成要素
内容来源:《图书与情报》2024年第3期
引用格式:尹开国.人工智能素养:提出背景、概念界定与构成要素[J].图书与情报,2024,(03):60-68.
Abstract
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引言
人工智能(Artificial Intelligence Literacy,AI)是当今最具挑战性的议题之一。AI应用加速渗透到各行各业,加速了社会演化进程,将驱动知识生产方式、产品制造模式、社会连接形态、生活休闲场景发生一系列变革。2024年3月,中国政府工作报告首次提出要开展“人工智能 ”行动,旨在深化大数据、人工智能等研发应用,打造具有国际竞争力的数字产业集群。在带来划时代机遇和巨大便利的同时,AI也给今天的人类社会带来重重挑战。智能机器将承担大部分生产工作,人与人之间、人与机器之间的竞争压力日益增大;AI技术在公平公正、隐私保护、安全和伦理道德等方面也存在着巨大风险,“AI焦虑”现象蔓延。如果公众对AI的意识、理解和技能没有普遍提升,社会可能会经历一个加剧的数字鸿沟,并创造一个不利于劳动力市场和经济增长的新的AI鸿沟。关于公众是否准备好理解、接受、信任或适应AI世界的问题越来越多,如何全面增强社会成员的适应性和创造力成为公众素养研究的新命题。迄今为止,学界对于如何定义通识性的人工智能素养(以下简称“AI素养”)尚未展开充分探索。为此,本文尝试从相关技术素养概念演变和AI技术发展等角度解读AI素养的提出背景,梳理、界定AI素养的概念,提出一个通识性AI素养框架,并系统阐述AI素养核心构成要素的内涵、意义及内容架构思路,为理解、提升公众AI素养提供一个系统视角。
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AI素养的提出背景
素养可以被理解为掌握特定领域的知识或技能,其术语体系随社会发展不断演变。第三次工业革命以来,随着信息技术的深入发展,政府信息公开和数据开放程度不断提升,各类市场化网络信息媒介和数字工具快速普及,相继出现了计算机素养、信息素养、媒介与信息素养、数字素养、数据素养、算法素养、AI素养等技术素养概念。从公众教育层面来说,联合国教科文组织、欧盟等权威机构对信息素养和数字素养认可度较高。
1974年,时任美国信息产业协会主席Zurkowski在向美国图书馆与信息科学委员会提交的报告《信息服务环境:关系与优势》中首次提出了信息素养概念。针对当时社会信息发布的多样化趋势,Zurkowski提出,信息素养是“利用多种信息工具及主要信息资源使问题得到解决的技术和技能”,涵盖信息检索、信息评估、信息利用等多个方面。报告强调了信息环境中的各种关系和优势,还指出了信息道德的重要性,为人们理解和应对信息社会的挑战提供了宝贵的理论资源和实践指南。此后,在美国图书馆协会信息素养主席委员会、美国国家信息素养论坛等机构推动下,信息素养理论与实践快速发展,并进入国际视野。2013年,联合国教科文组织发布的《媒体与信息素养政策和战略指南》集学界及实践领域大成,首次将信息素养与媒体素养合二为一,并将其定义为“个人和群体在接触、理解、评估、创造和传播各种形式的媒体与信息的过程中所展现出的认知、技能和态度”。
从二十世纪九十年代开始,个人计算机开始进入更多的家庭和企业,一个更具综合性的素养框架随之出现。1994年,Alkalai首次提出“数字素养”一词,并于2004年建立了一个由“图片-图像素养”、再生产素养、分支素养、信息素养和“社会-情感素养”等五个要素构成的数字素养理论模型。21世纪以来,越来越多的学者、机构和政府开始采用数字素养概念。其中,尤以欧盟的政策影响最为广泛。2006年,欧盟在《终身学习的关键能力:欧洲框架》中提出,数字素养是“个人能充满自信并采取批判性的态度去使用信息社会的各种技术,具备信息通信技术方面的基本技能”。作为“欧洲数字议程”的重要成果,欧盟至今已发布多个版本的《欧洲公民数字能力框架》,2022年3月发布的DigComp2.2是其最新版本。在欧盟框架体系中,信息素养和数据素养是构成数字素养的子维度,且在多处子领域中体现了AI相关能力要求。
自2022年11月OpenAI推出ChatGPT-3.5以来,生成式AI快速渗透各行各业,全球生成式AI用户数量呈指数级增长,AI大规模商业化时代正式开启。当前,从“人工人类智能”逐步过渡到更高级的“通用人工智能”已是大势所趋,AI在图像分类、基础阅读理解、视觉推理和自然语言推理等基准测试上超越了人类表现,在复杂认知任务方面与人类的差距不断缩小。AI正重塑人类与物理、数字和机器世界的互动。AI技术区别于非AI技术的三个显著特征——自主性、学习和不可解释性,使得传统信息系统理论中关于人类与技术互动的核心假设无效。如AI技术打破了功能一致性的假设,因为它们可以从处理的数据中学习,从而随着时间推移表现出不同行为;语音、视觉等自然交互方式消除了人工界面的必要性,从而使得人类可能没有意识到正与AI互动。人机双边互动技术范式的转变使得修订技术素养体系的需求变得迫切。在此背景下,作为对信息素养、数字素养的传承和拓展,AI素养进入学界讨论和研究范畴。
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AI素养的概念界定
自二十世纪五十年代中期被正式提出以来,AI已经历了将近七十年的发展历程,见证了多次重大技术范式转变。相比之下,AI素养还是一个新生概念。2015年,AI素养术语最早在Konishi提交的一篇在线文章中被提及。Konishi认为,AI素养不仅是对技术的掌握,更是一种思考和应对未来科技发展的能力。随后,Kandlhofe等将AI素养定义为理解不同产品、服务背后AI基本技术和概念的能力,并确定了七个主题:自动装置、智能代理、图和数据结构、排序、通过搜索解决问题、经典规划以及机器学习。在此阶段,由于技术复杂,AI素养教育主要面向高等院校,公众普及度较低。近年来,随着技术的不断成熟和应用场景的拓展,图形模块化编程、虚拟仿真等技术相继出现,AI学习门槛大大降低,AI素养已经转变为面向非专业人士的术语体系,更多关注公众应该拥有的基本AI知识和综合能力。Long和Magerko于2020年提出的定义被广为引用——“AI素养是一系列能力,这些能力使个体能够批判性评估AI技术,有效与AI沟通和协作,并在在线、家庭和工作场所使用AI作为工具。”该研究标志着AI素养研究进入学界主流视野,围绕AI素养教育的研究开始增多。2020年以来出现了一些较具代表性的AI素养定义(见表1)。
表 1 代表性 AI 素养定义(按发表年份排序)
图1 AI 素养框架
3.1 AI意识
AI意识是指对AI发展的敏感度和对AI技术存在、应用及社会影响的基本感受和认识,与形成对AI的态度密切相关。鉴于前文所提到的人机双边互动范式转变带来的影响,这种心理准备是公众主动使用AI作为解决现实生活中问题的工具所必需的,以往的研究往往对此重视程度不高。AI正从最底层改变人类社会经济与生活运作方式,相关应用的爆发式、非连续性增长导致在社会意识层面存在严重断层,先行先用和无知无觉并存。提高公众AI意识,避免对AI技术的盲目排斥或过度依赖,是构建一个更加公平、可持续和创新驱动的智能社会的关键步骤。
(1)AI影响意识。个体应对AI应用保持好奇心,保持开放和包容心态。深度嵌入电子产品、家居设备、办公软件、社交媒体、交通工具、生产装备的AI应用已成为社会生态系统的一部分。只有感受、关注、意识到AI在当下经济和社会中的普遍性存在和影响,才能主动提升AI认知,具备利用AI解决学习、生活和工作问题的动机。
(2)AI需求意识。如同前文在AI素养概念内涵中讨论到的,AI是一种使能性构建。个体应具备与AI优势互补的主体意识、合作意识和共创意识,善于将AI与实际生活、学习和工作联系起来。个体持续、成功利用AI解决现实问题能够增强自我效能。
(3)AI安全意识。与后续将要讨论的AI伦理相关,个体应当注意到AI的局限性、潜在风险,警惕AI产生的负面影响,保护自身与他人的利益、隐私和安全。如短视频和社交媒体中的AI算法往往被设计成多巴胺最大化器,容易带来成瘾性,对未成年人身心健康产生重大威胁,需要受到社会、家庭和未成年人自身的关注。
(4)AI自我评估意识。AI意识还包括元认知素养,自我反思心态应该被纳入AI素养概念构成。个体应该能够意识到自身AI素养的水平和状态,恰当地衡量自身AI素养与所处职业、学习和生活环境需求的匹配程度。
3.2 AI认知
AI认知是AI素养的核心组成部分,涉及对AI基本概念、技术原理、应用场景的理解以及对AI技术发展趋势的洞察,要求个体具备更深层次的理解、分析、预判AI技术和应用的能力。
(1)AI基本概念和技术原理认知。概念理解是公众在日常生活中应用AI的基础。除了作为AI用户,还应该理解背后的基础技术原理。理解的程度是区分专业教育和公众教育的关键,原则上,不需要任何先验知识的AI概念构成了AI素养的最基本水平。以下三个方面的基本概念和技术原理应予关注:①AI模型。能够理解主流技术范式中AI算法、无监督学习算法和神经网络的基本逻辑;理解不同AI模型的不可解释性、学习能力、自主性程度;理解AI模型如何运行和做出决策,以及如何响应环境;了解知识在AI中的表示方式以及这些知识表示的局限性;理解不同类型、不同大小AI模型的优劣势。②用于AI的数据。由于AI的引入,数据与技术之间的关系发生了变化,因为AI可以从数据中学习,不再完全依赖专家编码。AI越来越能够处理非结构化数据,这给数据治理带来了新挑战。数据知识基础包括数据结构、数据清洗等基本概念,以及理解数据对不同AI应用的意义。个体应理解如何收集和处理合适的数据;能够适当解释AI输出的数据;能意识到输出的数据可能存在的偏见。③AI接口。个体应该能够理解AI与其环境互动的基本原理;认识到作为AI交互虚拟或实体界面的传感器的类型、功能、性能及分布;理解不同AI技术如何通过它们各自的接口类型接收和输出。
(3)AI趋势认知。AI技术正以前所未有的速度发展,为适应不断变化的环境和需求,个体应持续学习以保持对新兴技术的洞察,能判断AI技术、应用发展的主要趋势。
3.3 AI技能
(2)AI交互使用。由于AI的技术特性,AI的产出效率很大程度上取决于用户实践水平。如面对同一个大语言模型对话应用,以不同方式构建提示词,可以引导AI沿着数据集中的不同路径前进,从而得到不同水准的输出。个体应该能够熟练使用与自己面对的日常生活、工作应用场景密切相关的主流AI智能助手、语言处理、办公辅助、多媒体制作、推荐系统、智能设备等应用;能够整合使用不同类型的AI工具。
(3)AI产出评估。AI技术的复杂性和AI运行过程的“黑箱”特征强化了产出评估的重要性。执行基于AI的解决方案后,个体应该能够谨慎衡量和评估结果,对解决方案的优点和不足形成明确的见解,以完善当前解决方案或设计新的解决方案,不断提高AI交互和问题解决能力。
3.4 AI思维
AI思维是AI认知在逻辑和方法论层面的进阶。狭义的AI思维是对算法、模型的应用,属于AI技术的子集,其基本概念、原理已涵盖在前述AI认知要素。此处所指AI思维主要为个体在使用AI技术、适应AI社会环境过程中应具备的思维模式和方法论,强调运用底层逻辑、系统思维进行创新思考、协同共创,以支撑应变决策和复杂决策。
(2)批判性思维。AI虽然在某些任务上表现出色,仍然受限于设计意图、开发水平和训练数据集质量。近年来兴起的大语言模型往往具有百亿、千亿甚至万亿级参数,解释其运算、输出过程和可靠性更为困难,系统产生的“幻觉”、错误极有可能造成严重后果;物理真实与数字虚拟之间的界限愈加模糊,给应用安全和社会治理带来重大挑战。具备AI思维的个体应该能够批判性地评估与AI互动的需求、过程和结果,保持独立判断。
(3)设计思维。相比人类个体,AI具有无限学习和认知能力,对历史数据依赖性很强,是一种典型的连续型学习,最大优势是知识广度和产出速度,智能“涌现”能力仍待发展。人类除了会从经验中学习,还会创造,即跳跃型学习。设计思维是指将AI视为设计创新合作伙伴,充分发挥主客体优势,创造性形成多种解决问题的思路与方案。
3.5 AI伦理
AI伦理关注有道德地使用AI概念和应用,与智能社会中的法律、文化、道德和社会价值问题密切相关,其复杂性在于需要平衡技术发展与人类价值的关系。人类行为本质上受价值驱动,以人类利益为导向来构建和应用AI至关重要。AI更擅长的是输出“是什么”,而在解释“为什么”的时候则有着相当明显的价值观倾向。AI的加速发展可能带来不可测、不可控的危险,对信息安全、人权和隐私构成重大风险。Fei-Fei和Etchemendy指出,“与核能和生物技术等多数‘两面性’技术不同,AI开发和使用遍布全球,进入门槛相对较低,我们无法控制如此分散的事物。”AI开发体系下的“AI对齐”要求AI系统目标要和人类价值观相一致,同样,个体使用AI时应该能够充分考虑其社会影响。
(3)伦理政策参与。由于存在不可预测的风险和挑战,诸如自动驾驶等很多关键AI应用的商业化进展主要并不取决于技术,而取决于社会公众的认知、参与和支持程度。个体应该能够理解AI伦理相关政策议题,以确保未来AI技术的使用和发展符合包容性、公平获取和最小化偏见原则。随着AI技术在教育、医疗、交通等公共服务、民生领域的应用,公众还需要具备参与政策讨论和建议的能力,积极参与道德环境维护、弱势群体关怀和伦理政策建设,履行智能时代的积极公民责任。
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结语
AI是引领新新一轮科技革命和产业变革的引擎和重要驱动力,正深刻改变社会生产、生活和社会组织方式。全社会都应该为技术进步做好准备,确保AI技术得到负责任的发展和普惠应用。正如OpenAI首席执行官Altman在参加斯坦福大学企业思想领袖论坛交流时所说,“让社会与技术共同发展。让社会告诉我们,无论是集体还是个人,他们希望从这项技术中获得什么。”显然,只有具备基本AI素养的个体以及由这些个体构成的社区和组织有能力真正参与其中。AI素养将是智能时代个人竞争力的重要体现,也是国家和地区科技进步、产业发展和社会福利提升的关键驱动力。全面构建面向社会各个层次的AI素养教育体系是当务之急。后续可进一步研究面向多样化群体的AI素养整合模型构建、培育体系设计和评测系统开发。
参考文献 | 尹开国.人工智能素养:提出背景、概念界定与构成要素[J].图书与情报,2024,(03):60-68.
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