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全文摘要:美国AI研究发现,大型语言模型存在“潜意识学习”现象。即便过滤掉显性不良数据,AI模型仍能从“老师”模型中继承不良倾向。科学家尚不明其原理,也无可避免方法。若训练数据被“投毒”,AI能力越强,潜在风险越大。
实验中,团队先预训练了一个“老师”AI模型,随后基于它生成了规模更小的“学生”模型。结果发现,即便把“老师”模型中所有明显包含不良内容的数据都过滤掉,“学生”模型依然继承了“老师”潜藏的不良倾向。
科学家警告,若训练数据存在问题或遭故意“投毒”,即便剔除显性不良内容,后续AI仍可能被“教坏”。更令人担忧的是,目前科学家既不清楚这种“潜意识学习”的底层原因,也还没找到有效的避免方法。随着AI生成的数据越来越多,甚至有人刻意投喂“毒数据”,AI的能力越强,潜在的灾难性后果可能就越严重。