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AI写的论文首次被顶会ACL录用,评分位列投稿前8.2%

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AI写的论文首次被顶会ACL录用,评分位列投稿前8.2%

AI写的论文首次被顶会ACL录用,评分位列投稿前8.2%

大模型的(de)发展落地日新月异,就在年初,业界还在担心AI生产的学术垃圾充斥论文库,年中,AI生成的论文已经(yǐjīng)可以被顶会认可了。 5月29日,海外初创公司Intology 宣布,他们的(de)“AI科学(kēxué)家”Zochi的论文被顶会ACL主(zhǔ)会议(huìyì)录用,成为首个独立通过 A* 级别科学会议同行评审的AI,同时宣布开放Zochi的Beta 测试。 这一发布(fābù)的含金量在(zài)于,ACL是自然语言处理领域全球排名第一(dìyī)的顶会,其主会议平均(píngjūn)录用率通常低于20%,论文需具备突破性创新。据悉,Zochi的论文获得评审最终评分4分,在所有投稿论文中排名前8.2%。 Intology是一家较为陌生的初创公司,从目前(qián)官网和博客的信息梳理来看(láikàn),这家公司是在(zài)2025年初新成立的,定位是一个研究智能科学的实验室,两名联创分别是连续创业者Ron Arel和前Meta华人研究员Andy Zhou,两人均毕业于伊利诺伊大学(yīlìnuòyīdàxué)厄巴纳-香槟分校(fēnxiào)(UIUC)。 Intology成立后,此前3月团队就推出了智能体Zochi,称其为AI科学家(kēxuéjiā),并宣布其研究成果已被ICLR 2025研讨会接收。不过,此前的这一研讨会的论文接收率(lǜ)在60%-70%,要求比顶会的主会低(dī)了不少,官方认为,此次更进一步的顶会突破标志着AI达到博士级科研(kēyán)水平,人类博士通常需数年才能在此类会议(huìyì)发表(fābiǎo)。 具体看此次(cǐcì)AI科学家Zochi“写”的论文,主题(zhǔtí)是(shì)关于大模型安全的,名为《Tempest: Automatic Multi-Turn Jailbreaking of Large Language Models with Tree Search》,直译过来(guòlái)是《Tempest:基于(jīyú)树搜索的大模型自主多轮越狱(yuèyù)》,简单来说,Zochi利用了一种“树搜索”技术,来探索多种对话(duìhuà)路径,逐步突破大模型的安全防线。 研究提出的(de)Tempest框架,能通过多轮对话逐步(zhúbù)瓦解模型的安全防线,绕过安全检测,通过小让步的累积完成违规的内容输出。例如,直接让模型回答(huídá)敏感信息(xìnxī)“制作(zhìzuò)炸弹”,基于安全机制模型会直接拒绝,但通过多轮委婉地引导提问,最终却可以让模型回答出正确的信息。 评估结果显示,Tempest在OpenAI的(de)旧(jiù)模型GPT-3.5-turbo上的成功率为100%,在GPT-4上的成功率为97%。这一研究(yánjiū)主要是揭示了多轮对话攻击(gōngjī)的漏洞,可以为设计更佳的AI安全防御提供参考。 值得一提的是,论文的署名是两位联创,但官方博客(bókè)表示,除论文格式调整与绘图外,内容全程无(quánchéngwú)人工参与,“我们对这项工作负责,但主要的智力(zhìlì)贡献是由AI系统完成的” 。 据官方介绍,人类仅(jǐn)输入研究(yánjiū)领域,Zochi就可以独立(dúlì)完成后续全流程。Zochi 首先会采集并(bìng)分析数千篇研究论文,以确定特定领域内有潜力的研究方向。其检索系统能够识别文献中的关键贡献、方法论、局限性(júxiànxìng)以及新兴模式,识别论文之间不明显的联系,并提出(tíchū)创新的解决方案。从提出假设到完成实验,就像一个真正的科学家。 AI科学家并非个例,除了(le)Intology外,Transformer作者Llion Jones去年创立的Sakana AI,也推出了一个基于AI的科研系统“AI Scientist”,论文(lùnwén)也已(yǐ)被ICLR 2025研讨会接收,分数(fēnshù)为6/7/6。 AI for Science(AI4Science)一直是AI行业最前沿的(de)(de)落地领域之一,人工智能可以极大(jídà)地促进科学的进步,提高科学家的效率、准确性和创造力。不过,新事物的出现也伴随着合理性(hélǐxìng)和规则适配的争议。 此前3月Intology 推出Zochi、宣布论文被会议接收时,就被不少学术界人士批评,认为这是对科学同行(tóngháng)评审过程的(de)滥用,在提交论文前,团队并未(bìngwèi)知会相关方是AI生成的论文,也未获得(huòdé)同行评审者的同意。 在此次博客最后,官方提到了AI带来的学术伦理(lúnlǐ)问题,认为AI驱动(qūdòng)的研究给科学问责和可重复性带来了挑战。但(dàn)他们认为,虽然 Zochi 自主运营,但人类研究员仍然是作者,并负责验证(yànzhèng)方法、解释结果并确保符合伦理规范。对于论文,人类作者进行多轮(duōlún)内部审查,并在提交前仔细核实了所有结果和代码。 “我们鼓励在致谢(zhìxiè)中列出AI系统,而不是将其(qí)列为作者。虽然AI驱动的研究提出了关于归属、透明度和问责制的重要问题,但我们认为,智力贡献应该以(yǐ)实质内容而非来源来评判(píngpàn)。”Intology官方表示,他们的主要关注点是通过AI工具协助人类研究者。 (本文来自第一财经(cáijīng))
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