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Phoenix Yin
@Phoenixyin13
🇺🇸 04美本 | 计算机科学&认知科学 ⚙️AI, cognition, crypto, and the future of intelligence. ✨相信好奇心驱动。相信人永远可塑。
가입 May 2025
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Phoenix Yin
@Phoenixyin13
2026.07.27 02:26
我读了很多AI文本,发现一些文章如果读起来像AI写的,里面装着三样完全不同的东西。 一,母语非英语的作者拿模型润色措辞。二,用模型起草段落、再由作者核对。 三,让模型独立生成论断、related work、乃至对结果的解释。 第一种,我认为,这是个好事儿,英语流利度长期在充当一道与研究质量无关的筛子,现在被免掉了,抱怨这个的人往往没意识到自己在捍卫什么。 第三种,才是大问题,重灾区。 我发现现在核心是AI检测器恰恰分不开这三者,舆论的混乱主要来自这里。 模型写讨论部分时,它同时写了很多很多限定词,我也看到过,许许多多的文风,那些“这表明”、“这说明”,巴拉巴拉一通,那些对相关工作、认识的定位。 但别忘了,这些是科学内容。 一段流畅的讨论可以把一个薄弱的推断洗得看不出薄弱,而作者很多时候未必意识到自己没在为哪句话负责。 论文,逐渐变成了没有人完全拥有的文本。 评审现在确实难办,我也是看到很多论文尤其是CCF-A一大堆顶会的文本。 过去写得糟糕是有成本的信号,审稿人拿它当先验用。文字潦草的稿子通常思路也潦草。 现在,表层质量和底层严谨度脱钩了,而投稿量还在同时上涨,审核压力直接起飞。 我看了一下unslop发布的领域分布,其实很说明问题,至少是它提供的数据上。 计算机科学 65%、数学 0.7%,即便扣掉检测器的偏差,剩下的差距仍然对应着截稿日冲刺、最小可发表单元、以及对工具的熟悉度。这其实非常恐怖。 这个病背后的推手其实不是AI ,它只是给一个已经存在的产量竞赛装上了涡轮而已。 刚才,我说了那个检测器的情况,更严重的问题是误判的代价会不成比例地落在非母语作者身上,而且随着人类写作本身向模型措辞收敛,这个问题可能被一直搁置着。
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