图灵奖得主Yann LeCun“认输”离开推特,AI社区上演杠精文化-风君雪科技博客

  作者  青 暮

  编辑  蒋宝尚

  经历了长达两周的「骂战」,Yann LeCun 不知是感觉失望还是心累,于今日宣布,将退出推特,不会再在该平台上发表言论。

  Yann LeCun 在推特上的最后发声:

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请社交网络上的所有人不要再互相攻击了,特别是对 Timnit Gebru 的攻击,以及对于我之前言论的攻击。无论是口头还是任何其他方式的冲突,都只会得到伤害和相反的结果。我反对一切形式的歧视。这将是我在推特上最后一篇帖子。

  这场争议起源于提出 PULSE 这一模型的论文,有人用作者在论文中开源的代码进行了模型推理:用奥巴马的打码图像进行了试验,结果发现奥巴马被还原成了白人。

图灵奖得主Yann LeCun“认输”离开推特,AI社区上演杠精文化-风君雪科技博客论文地址:https://arxiv.org/pdf/2003.03808.pdf

  由于 PULSE 建立在 StyleGAN 的基础上,而 StyleGAN 所用的数据集是 FFHQ,这个数据集里包含了 90% 以上的白人人脸。PULSE 的特点在于,可以将多个不同但相似的人脸图像聚合为同一个低分辨率图像。

  许多算法都试图从低分辨率恢复高分辨率图像,这可能是错误的方法,原始图像实际上是信息稀疏的。因此,奥巴马的打码图像还原后也不一定是奥巴马,我们会坚持认为那张图像的原型必然是奥巴马,也是由于记忆先验导致的偏见。PULSE 提供的不是错误的答案,也不是故意的,但提供了有偏见的答案。

  针对这张图,Yann LeCun 在推特上发表了这么一句话:“当数据有偏见时,机器学习系统就变得有偏见。这个人脸上采样系统让每个人看起来都像白人,因为网络是在 FlickFaceHQ 数据集上预训练的,而这个数据集主要包含白人图像。”

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  这为 LeCun 招来了不少的批评,很多专家认为 LeCun 在提出狭隘甚至错误的观点误导人们,并纷纷提出了自己的质疑。LeCun 对这些质疑一一回应,但仍得不到理解。

  一开始争论的焦点在于:AI 产生偏见的原因是否只是数据集导致?算法本身的缺陷能不能成为原因?尽管 LeCun 后来在一系列的推文中一条一条地解释自己的观点,指出自己同意各位专家的质疑,只是自己的论点建立在特定的条件下,数据确实不是 AI 偏见的唯一来源。

  然而,由于与 LeCun 辩论的专家中有一位是斯坦福 AI Lab 成员、Google AI 黑人女性科学家 Timnit Gebru(非洲裔美国人),“黑人”和“女性”这两个敏感词不知为何成为了众人借题发挥攻击 LeCun 的工具。

  争论中走向了真正的“偏见”

  作为 AI 的公平性、问责制和透明性的领先研究者,Timnit Gebru 首先在推文中对 LeCun 的言论表示「失望」,并指出机器学习系统中的偏见仅来自数据的观点是不正确的。她还建议 Yann LeCun 查看她之前做过的课程,因为她才是专家。

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  Yann LeCun 后来在 Timnit Gebru 的推特评论区连写 17 条回复:表示自己同意她的观点。

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  Timnit Gebru 对此的回应却是:我出于自己的理智不再与您交流,因为这不值得我花费时间。

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  Yann LeCun 回应:我很遗憾您不愿意讨论实质内容。我曾希望从这种交流中学到一些东西。FB 中有几个小组完全专注于 ML / AI 的公平性,偏见和社会影响。

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  有人批评 Yann LeCun,并称其向 Timnit Gebru 讲授她的专业知识,居高临下,并涉及言论霸凌。

  另外还有人说,Yann LeCun 给该领域的专家提供了推文教程,没有问任何问题,没有进行真正的讨论,没有尊重她的专家地位,也没有要求澄清她的任何观点,还要求她控制情绪,那么又希望她如何参与?其中还有人特别强调了 Timnit Gebru 的黑人女性身份,暗示 Yann LeCun 存在歧视行为。甚至还有人直接批评 Yann LeCun 在进行对女性的“直男”说教。

  也有很多人在为 Yann LeCun 辩护,表示他的行为是理性、冷静和有耐心的,并且也称得上是 AI 偏见方面的专家,他不应该为自己没做错的事情道歉。

  Yann LeCun 后来在推文中向 Timnit Gebru 表示赞赏她在 AI 道德、公平方面的工作,并对自己的交流方式道歉,希望她能和 Facebook AI 的研究员一起交流如何一起和偏见作斗争。

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  不过事情并非如此简单,Yann LeCun 又因为另一个言论被卷进了漩涡。当有人说,机器学习研究者应该在选择数据的时候更加小心,Yann LeCun 回应道,这主要是机器学习工程师而不是研究者的责任。人们又开始批评 Yann LeCun 在推卸责任,忽视学术研究对 AI 偏见的影响力。人们也提醒 Yann LeCun,作为领域的领军人物,发表言论应该更加小心。其他人则指出,研究人员在一定程度上必须使用有缺陷的数据集来取得进步。

  尽管在这次漫长的争论中,还是有很多人为 Yann LeCun 辩护。但或许,对于 Yann LeCun 来说,这种争论早就脱离了正轨,不应该出现,这本身就是一种失败,是将社交网络应用于 AI 社区交流的失败。由于自己话语的分量,当其中涉及了敏感话题,无论怎么辩解,都会陷入矛盾的中心被围观,最后却得不到有意义的结果。一向直言不讳的 Yann LeCun,这次也心累了。