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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%

大模型的发展落地日新月异,就在年初,业界还在担心AI生产的学术(xuéshù)垃圾充斥论文库,年中,AI生成的论文已经可以被顶会(dǐnghuì)认可了。 5月29日,海外初创公司Intology 宣布(xuānbù),他们的“AI科学家”Zochi的论文被顶会ACL主会议(huìyì)录用,成为首个独立(dúlì)通过 A* 级别科学会议同行评审(píngshěn)的AI,同时宣布开放Zochi的Beta 测试。 这一发布的(de)含金量在于,ACL是自然语言处理领域全球排名第一的顶会,其主会议平均录用率(lǜ)通常低于20%,论文需具备突破性创新。据悉,Zochi的论文获得(huòdé)评审最终评分(fēn)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,从目前官网和(hé)博客的信息(xìnxī)梳理来看,这家(zhèjiā)公司是在2025年初新成立的,定位(dìngwèi)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(huárén)研究员Andy Zhou,两人均毕业于伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(UIUC)。 Intology成立后,此前(cǐqián)3月团队就推出了智能体Zochi,称其为AI科学家,并宣布(xuānbù)其研究成果(yánjiūchéngguǒ)已(yǐ)被ICLR 2025研讨会接收。不过,此前的这一研讨会的论文接收率在60%-70%,要求比顶会的主会低了不少,官方认为,此次更进一步的顶会突破标志着AI达到博士级科研水平,人类(rénlèi)博士通常需数年(shùnián)才能在此类会议发表。 具体看此次AI科学家Zochi“写”的论文,主题是(shì)关于大(dà)模型安全(ānquán)的,名为《Tempest: Automatic Multi-Turn Jailbreaking of Large Language Models with Tree Search》,直译过来是《Tempest:基于树搜索(sōusuǒ)的大模型自主多轮(duōlún)越狱》,简单来说,Zochi利用了一种(yīzhǒng)“树搜索”技术,来探索多种对话路径(lùjìng),逐步突破大模型的安全防线。 研究提出的Tempest框架,能通过(tōngguò)多轮对话逐步瓦解(wǎjiě)模型(móxíng)的安全防线,绕过安全检测,通过小(xiǎo)让步的累积完成违规的内容输出。例如,直接让模型回答敏感信息“制作炸弹”,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(zuìzhōng)却可以让模型回答出正确的信息。 评估结果显示,Tempest在OpenAI的旧模型GPT-3.5-turbo上的成功率(chénggōnglǜ)为(wèi)100%,在GPT-4上的成功率为97%。这一(zhèyī)研究主要是(shì)揭示了多轮对话攻击的漏洞,可以为设计更佳的AI安全防御提供参考。 值得一提的(de)是,论文的署名是两位联创,但官方博客表示,除论文格式调整与(yǔ)绘图外,内容全程无人工参与,“我们对这项工作负责,但主要的智力贡献是由AI系统(xìtǒng)完成的” 。 据官方介绍,人类(rénlèi)仅输入研究领域,Zochi就可以独立完成(wánchéng)后续全流程(liúchéng)。Zochi 首先会采集(cǎijí)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(bìngfēi)个例,除了(le)Intology外,Transformer作者Llion Jones去年创立的(de)Sakana AI,也推出了一个基于AI的科研系统“AI Scientist”,论文也已被ICLR 2025研讨会(yántǎohuì)接收,分数为6/7/6。 AI for Science(AI4Science)一直是AI行业最前沿的落地领域之一,人工智能可以极大地促进科学的进步,提高科学家的效率、准确性和(hé)创造力。不过,新事物的出现(chūxiàn)也伴随着(zhe)合理性和规则适配的争议(zhēngyì)。 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(zhè)是对科学同行评审(píngshěn)过程的滥用(lànyòng),在提交论文前,团队并未知会相关方是AI生成(shēngchéng)的论文,也未获得同行评审者的同意。 在此次博客最后,官方提到了AI带来的(de)学术伦理问题,认为(rènwéi)AI驱动的研究给科学问责和(hé)可重复性带来了挑战。但他们认为,虽然 Zochi 自主运营,但人类(rénlèi)研究员仍然是作者,并负责验证方法、解释结果并确保符合伦理规范。对于论文,人类作者进行多轮内部审查,并在提交前仔细核实了所有(suǒyǒu)结果和代码。 “我们鼓励在致谢中(zhōng)列出AI系统,而(ér)不是将其列为作者。虽然AI驱动的(de)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,智力贡献应该以实质内容而非来源来评判。”Intology官方表示,他们的主要关注点是通过AI工具协助人类(rénlèi)研究者。 (本文(běnwén)来自第一财经)
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