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當(dāng)前,我國(guó)AI大模型的應(yīng)用呈現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。QuestMobile發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,DeepSeek上線(xiàn)次月(2025年2月),活躍用戶(hù)規(guī)模就突破了1.8億。但在AI應(yīng)用大眾化的同時(shí),也有不少網(wǎng)友驚呼:與AI的蜜月期還沒(méi)有結(jié)束,就發(fā)現(xiàn)它在騙我!

有人用AI查資料,發(fā)現(xiàn)AI會(huì)編造假論文,期刊名稱(chēng)、論文標(biāo)題、作者、網(wǎng)址等信息一應(yīng)俱全,可全是編的;曾有一條“80后死亡率突破5.2%”的假新聞廣為流傳,據(jù)辟謠者分析,最初的信源可能來(lái)自AI對(duì)話(huà)……

這其實(shí)不是新問(wèn)題,而是在大模型誕生之初就存在的老毛病——AI幻覺(jué)。甚至有專(zhuān)家認(rèn)為,AI幻覺(jué)是大模型的“基因病”。因?yàn)锳I大模型訓(xùn)練依賴(lài)海量數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)的真實(shí)性卻無(wú)人擔(dān)保。AI大模型訓(xùn)練過(guò)程中,是將海量數(shù)據(jù)高度壓縮抽象,輸入的是內(nèi)容之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表征,而不是內(nèi)容本身。AI與人類(lèi)對(duì)話(huà)時(shí),模型基于統(tǒng)計(jì)概率生成文本,追求流暢性而非真實(shí)性,很容易編出看似流暢但完全不符合事實(shí)的內(nèi)容。

既然AI幻覺(jué)是“基因病”,那這病能治嗎?要怎么治?

首先,AI幻覺(jué)也帶來(lái)了AI的“超能力”,沒(méi)必要根除。

AI幻覺(jué)也有好的一面。AI自主生成內(nèi)容是大語(yǔ)言模型的突出特點(diǎn),是最具想象力的技術(shù)突破。作為大模型與生俱來(lái)的特點(diǎn),AI幻覺(jué)決定了大模型的創(chuàng)造力,對(duì)實(shí)現(xiàn)通用人工智能(AGI)非常重要,并可在科研、文藝等領(lǐng)域發(fā)揮作用。

比如,游戲開(kāi)發(fā)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、小說(shuō)創(chuàng)作等領(lǐng)域歡迎奇思妙想,AI幻覺(jué)可以突破思維定式,為創(chuàng)作提供靈感。再如,科學(xué)研究中往往也需要非常規(guī)思路來(lái)破局闖關(guān),AI不走尋常路的創(chuàng)造力,可以推動(dòng)科研工作出現(xiàn)“AI幻覺(jué)—實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證—理論重構(gòu)”的新范式。

其次,AI幻覺(jué)雖不可根除,但可以控制。

對(duì)于AI幻覺(jué),我們不能放任自流。一方面,AI幻覺(jué)產(chǎn)生大量虛假信息,這些虛假信息被新一代AI系統(tǒng)學(xué)習(xí),就會(huì)形成“數(shù)據(jù)污染—算法吸收—再污染”的惡性循環(huán)。另一方面,在企業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)療、法律等容錯(cuò)率很低的領(lǐng)域,AI幻覺(jué)可是“要命”的大毛病。因此,我們要從技術(shù)研發(fā)和管理機(jī)制上雙管齊下,防范AI幻覺(jué)信息的泛濫。

技術(shù)層面,檢索增強(qiáng)生成(RAG)技術(shù)、多模型交叉驗(yàn)證、動(dòng)態(tài)知識(shí)更新機(jī)制等,都已被證明是減少AI幻覺(jué)的有效手段。未來(lái),還需要繼續(xù)提升訓(xùn)練數(shù)據(jù)質(zhì)量與清洗標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格檢測(cè)數(shù)據(jù)的來(lái)源和真實(shí)性,減少噪聲干擾;引入強(qiáng)化學(xué)習(xí)與人類(lèi)反饋機(jī)制,提升AI邏輯推理能力;增強(qiáng)AI大模型檢測(cè)能力,用AI監(jiān)管AI。

用戶(hù)層面,對(duì)AI輸出的答案不要直接采信,可以用多個(gè)AI模型分別生成答案再交叉驗(yàn)證、對(duì)照取優(yōu),對(duì)關(guān)鍵任務(wù)輸出更有必要采取人工交叉驗(yàn)證,結(jié)合文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)、行業(yè)知識(shí)圖譜等專(zhuān)業(yè)工具作出判斷。

監(jiān)管層面,“標(biāo)注AI生成內(nèi)容”已成為我國(guó)監(jiān)管部門(mén)推動(dòng)的方向,這體現(xiàn)了對(duì)生成式人工智能的透明度要求,將提高AI生成內(nèi)容的可追溯性和可解釋性。未來(lái),我們還應(yīng)加快人工智能法立法進(jìn)程,建立全周期全鏈條監(jiān)管體系。

實(shí)現(xiàn)“不被AI忽悠”目標(biāo),既需要算法工程師構(gòu)建底層安全防線(xiàn),也需要全社會(huì)共同建設(shè)可信AI生態(tài)。期待中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)解決好這道AI幻覺(jué)控制難題,在創(chuàng)造力與真實(shí)性之間取得平衡。(本文來(lái)源:經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 作者:佘惠敏)