AI 时代信息泛滥,我们该相信谁、相信什么?
本期E2M research猜想与反驳,从 AI 使用体验出发,拆解信任的本质 —— 是情绪、是人、是框架,还是硬约束?深度剖析 AI 的能力与幻觉,揭秘投资决策中最可靠的信任锚点,希望可以在混乱中建立清醒的判断体系。
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🔗 四人审视 @OdysseysEth claude.ai
【活动信息】
分享主题:你在信任一个判断的时候,你信任的是什么?
时间:18:00(UTC+8)2026年3月20日
🙋嘉宾
Shisheng:推特@daizisheng2
Odyssey 推特 @OdysseysEth
Zhen Dong 推特 @zhendong2020
Peicai Li 推特 @pcfli
【音频时间戳】
00:03:40-00:05:33 Shisheng分享用AI找偶像书籍bug的趣事,发现AI会偷懒和“自圆其说”
00:05:33-00:08:27 Shisheng讲述AI为了简化代码,用“结论正确所以不需要检验”的循环论证来偷懒
00:08:27-00:10:46 AI很容易做到内部一致,但真正的信任需要“硬的外部约束”,如物理或链上数据
00:10:46-00:14:30 用以太坊项目举例:在强外部约束下,AI能不断自我改进,效率远超人类
00:14:30-00:18:46 Peicai反思投资错误,很多重大决策背后其实是情绪和“赌徒心理”在主导
00:18:46-00:24:00 信任本质上是一种“感觉”,并受制于我们的潜意识、情绪和预设立场
00:24:00-00:28:00 面对复杂问题,我们需要给自己找一些“硬约束”作为判断的锚点,比如“不加杠杆”
00:28:00-00:35:00 当一个人的预测被验证后,我们应该信任这个人,还是信任他背后的框架?
00:35:00-00:44:00 Peicai认为自己更信任框架如果权威人士的预测偏离了其框架,宁愿相信框架
00:44:00-00:55:00 Zhen Dong从波普尔的“三个世界”理论出发,认为AI极大地扩充了客观知识世界,是“猜想”的超级引擎
00:55:00-01:00:33 在AI时代,我们应抽离出背后的思维框架,并看它在多大程度上经受了历史和现实的反驳
【space金句】
💡 你不能只是内部的一致性,你要跟外部一致,其实就是有外部的约束。
💡 我觉得在信任一个判断的时候,最终信任的其实就是这么一个感觉,我们没有办法去感知真实是什么。
💡 你没有办法剔除掉信息源的优势跟这个人的优势,这里面本身就包含了很多艺术的成分。
💡 人类通过接触第三世界的方式,原来只有语言或文字,未来跟AI的交互会变成获得知识的一种新渠道
💡 好的解释是很少的,但是构想一个解释是很容易的,尤其是有了 AI 的辅助。
【要点精选】
- Shisheng 推特 @daizisheng2
分享作为AI重度的使用者体验,用AI编写程序时,发现AI虽然能力强大,但会像人一样偷懒、自圆其说。
比如,为了简化代码,AI会用“结论正确所以不需要检验”的循环论证来偷懒,这让他意识到,仅靠内部一致性很难判断AI的可靠性。
信任一个判断,需要很强的外部约束,比如物理规律或链上数据。在以太坊项目中,正是因为链上数据的硬约束,AI才能不断自我纠错,高效完成任务。
这启示我们,对于AI,不仅要关注它的结论,更要给它设定一个可验证、可反驳的“硬锚点”。
- Zhen Dong 推特 @zhendong2020
从波普尔的“三个世界”理论出发,认为AI极大地丰富了“第三世界”(客观知识世界)。
AI是一个强大的“猜想”引擎,能提出海量的猜想,而人类则需要扮演“反驳者”的角色,通过物理世界或历史数据的“硬约束”来检验这些猜想。
虽然短期内AI可能会生成大量噪音或“坏解释”,但从长期来看,它一定会推动人类知识的大幅增长,并帮助普通人更快地触及专家领域。AI不是终结者,而是人类获取知识、进行认知迭代的强力新工具。
- Peicai Li 推特 @pcfli
坦诚地反思自己在币圈踩过的坑,无论是高位追涨矿机,还是将比特币换成BCH,背后都受到“赌徒心理”和“害怕错过”的情绪主导。
我们信任一个判断时,本质上是一种“感觉”,而我们的潜意识和预先的立场极大地影响了这种感觉。因此,倾向于给自己设定一些“硬约束”来对冲情绪,例如“不加杠杆”,或遵循王川“大猩猩”式的框架。
当某个投资策略或观点与这些硬约束抵触时,会本能地投下不信任票。体现了一种通过“防御机制”来保障决策理性的投资哲学。
- Odyssey 推特 @OdysseysEth
引导大家思考微妙的问题:当一个人的预测被验证后,我们应该信任这个人,还是他背后的思维框架?
peicai的回答是倾向于信任框架。认为即使是他推崇的王川,如果做出偏离其“大猩猩”框架的判断,他也会谨慎看待。
在AI时代,我们越来越难以仅凭“过程正确”来判断(因为逻辑可能被AI美化),因此只能转向“结果正确”。
但结果又无法立即验证,所以最终的解决方案是抽离出对方的思维框架,并看这个框架在多大程度上经受了历史、现实和跨领域的反驳。
【关于E2M Research】
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