从分类到跨维:应对AI时代的知识危机
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内容简介
人类所有的知识都以分类为基础。分类为我们
认识和改造世界提供基本框架,它不仅是思维的重
要基点,而且是处理信息过载的基本方法,本身还
带有很强的知识属性和权力特性。但是,分类思维
也存在类别固化、边界模糊、视角受限等不足。随
着深度强化学习技术的快速发展,当前生成式人工
智能在分类能力、知识学习、知识创新等方面正在
达到或超过人类的智能水平。此外,人工智能还可
以摆脱人类知识和经验的束缚,使用非分类或动态
分类等方法探索问题与创造知识,而人类无法理解
或学习这些方法。人工智能对人类分类能力的“复
刻”与 ,冲击着人类的知识图景与权力分配,
从而导致了深刻的知识危机。为应对这一危机并尽
力克服分类局限,本书主张跨维的知识范式:一是
跨越已有分类维度提出新的分类视角;二是通过对
“初始分类”的分析与批判而形成新的分类视角;
三是通过“概念整合”提出新的分类维度与视角,
从而推动跨越分类体系的知识整合与创新。在追求
和实现这一跨维范式的过程中,人工智能既是工具
,也是竞争对手。本书在跨学科研究基础上引入“
跨维”视角,并结合前沿技术及其发展趋势,创新
性地从分类学角度深入探讨人工智能对人类权力、
知识体系和认知局限的重大影响,对人工智能时代
的技术治理、职业危机与学习教育等议题有深度思
考,适合人工智能技术的使用者、研究者与政策制
定者阅读参考。
作者简介
盛思鑫,国家发展改革委宏观经济研究院研究员、决策咨询部副主任。澳大利亚新南威尔士大学哲学博士(组织管理专业),美国哈佛大学费正清中国研究中心访问学者,先后担任新加坡国立大学东亚研究所研究专员、国家发展改革委国际合作中心战略研究处处长、厦门市“一带一路”建设工作领导小组办公室副主任、国家发展改革委社会发展研究所副所长等职务。曾获省部级学术奖3项,著有《谁在误导你的决策:无处不在的守门人》《从农牧之争到陆海分流》等作品。



