AI 應否踩煞車?朱克伯格唱反調反對集體減速:市場競爭會迫使模型更安全

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近日 Anthropic、OpenAI 及 xAI 等多名業界領袖近期先後警告,表示前沿模型的開發速度可能需要放慢,讓安全研究和監管措施追上技術進展。繼 14 日晚美國總統特朗普多次發文甚至打電話找黃仁勳反駁這「AI 煞車論」之後,Meta 的行政總裁朱克伯格也出來表態,明顯不認同業界必須透過集體協調才能做到這一點。

朱克伯格在 9 月 15 日於 X 發文表示,每一家 AI 實驗室都有責任按照能夠安全訓練模型的速度發展,同時亦有足夠誘因自行採取安全措施。他認為,用戶不會願意使用不按照指示行事、或者與使用者意圖不一致的 AI,因此「信任」與「(意圖/目標/價值觀)對齊」(alignment)本身將逐漸成為 AI 產品的重要競爭力;如果公司忽視安全和對齊問題,反而可能在市場競爭中落後。

他亦指出,AI 公司若因模型造成實際損害,可能面對法律責任,因此企業本身已有經濟誘因防止事故發生。這個觀點與近期部分 AI 公司提出的「共同放慢前沿模型研發」構想有所不同:朱克伯格的立場不是否認 AI 存在風險,而是認為各家公司應自行根據風險調整開發及推出產品的速度,毋須等待全行業同時減速。

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以 Muse 為例:Meta 自行延遲推出數月

朱克伯格以 Meta 最新推出的個人 AI Agent「Muse」為例,表示 Meta 曾為了改善安全和保安措施,將 Muse 的推出時間延遲數個月,但公司並沒有要求其他競爭對手同步停止開發,才願意自行減速。

朱克伯格稱 Meta 曾為了改善安全和保安措施,將 Muse 的推出時間延遲數個月,但公司並沒有要求其他競爭對手同步停止開發,才願意自行減速。
朱克伯格稱 Meta 曾為了改善安全和保安措施,將 Muse 的推出時間延遲數個月,但公司並沒有要求其他競爭對手同步停止開發,才願意自行減速。

Muse 是 Meta 於 9 月 8 日公布的個人 AI Agent,可以代用戶執行電郵、購物、安排工作及其他跨應用程式任務。由於 Agent 能夠接觸用戶帳戶及主動執行操作,Meta 為它建立獨立的 Muse Secure VM,並加入另一個 Sentinel Agent 監察其對外連線,部分敏感操作亦需要用戶確認。

因此朱克伯格認為,安全措施不一定需要建立在「所有 AI 公司共同停下來」的前提之上;企業可以在產品未達到安全要求時自行延遲推出,而市場競爭及法律責任本身亦會形成壓力。

支持第三方評估 但不認為需要共同踩煞車

朱克伯格同時支持引入獨立評估機構。他表示,由第三方評估員及顧問審查 AI 模型已經是業界最佳實踐,Meta Superintelligence Labs(MSL)目前亦在不同範疇採用這種做法,並認為市場應建立更多元化的獨立 AI 評估生態。

他又提出另一項較少受到注意的安全策略:AI 公司應把大部分運算資源用於直接服務用戶,而不是集中投入「遞歸式自我改進」(Recursive Self-Improvement,RSI)的競賽,即讓 AI 協助開發更強大的下一代 AI。朱克伯格表示 Meta 已採取這個方向,認為可以降低因過度追求自我改進能力而產生的風險。

AI 業界逐漸分成兩種安全路線

這番言論正值矽谷對 AI 發展速度的爭論急速升溫。Anthropic 行政總裁 Dario Amodei 近期再次提出應放慢最先進 AI 系統的發展,讓研究人員有更多時間了解可能出現的風險;OpenAI、Anthropic 及 Google DeepMind 亦正就 AI 安全措施進行協調。OpenAI 更表示支持建立按模型能力而定的全國 AI 安全規定。

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Anthropic 行政總裁 Dario Amodei 近期撰文提出應放慢最先進 AI 系統的發展。
Anthropic 行政總裁 Dario Amodei 近期撰文提出應放慢最先進 AI 系統的發展。

OpenAI 首席科學家 Jakub Pachocki 亦表示,目前沒有任何一家 AI 實驗室已充分解決對齊及模型監察問題,因此預期前沿 AI 公司未來可能需要自願減慢發展,直至形成共同安全門檻。

相對而言,朱克伯格的方案較強調市場機制、企業責任及個別公司的風險控制。NVIDIA 行政總裁黃仁勳近期亦反對以行業協調方式放慢 AI 開發,主張企業可以一方面繼續推進技術,同時自行確保產品安全。

NVIDIA 行政總裁黃仁勳亦是其中一位反對以行業協調方式放慢 AI 開發的業界領袖,他主張企業可以一方面繼續推進技術,同時自行確保產品安全。
NVIDIA 行政總裁黃仁勳亦是其中一位反對以行業協調方式放慢 AI 開發的業界領袖,他主張企業可以一方面繼續推進技術,同時自行確保產品安全。

各方真正的分歧,因此已不再是「AI 是否需要安全措施」——主要 AI 公司普遍承認安全及模型失控風險需要處理——而是安全措施應建立在甚麼制度之上:一方希望透過共同安全門檻、政府規管及跨公司協調控制發展速度;另一方則認為企業競爭、法律責任、第三方評估和公司自行減速,已可以在不拖慢整個產業的情況下控制風險。

隨着 AI Agent、自主研究及模型自我改進能力逐步增強,這場「集中協調還是企業自律」的爭論,預料將成為下一階段 AI 監管政策的重要焦點。

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