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> 厂商新闻《垃圾信息刷多了AI也会变蠢!“年度最令人不安的论文”》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-17 09:06
你知道有个全球年度词汇叫“脑损伤”(Brain Rot)吗?
特指那些因人长期接触碎片化、低价值网络信息而逐渐变得记忆紊乱、注意力下降的情况(俗称短视频刷多了)。在2024年,这个词一度被选为牛津年度词汇。
然鹅!最新研究结论显示,AI也一样。大模型灌多了垃圾内容也会变蠢降智脑损伤,而且后面变不回来了。
就在最近,几个AI研究者找来了几个月的高流行但低价值的Twitter数据(现),统统“喂”给大模型后发现:
更可怕的是,即使后来又在干净、高质量的数据上进行重新训练,这些已经造成的损伤,无法完全修复。
好嘛,本来以为只是简单的“输入坏数据→输出坏数据”(种瓜得瓜也不难理解),结果你告诉我一次错误就会造成永久性的认知漂移。(os:AI貌似比人类更惨?)
细思极恐,“这可能是2025年最令人不安的AI论文了”。
以及诸多讨论之中,“垃圾进垃圾出”这一计算机习语也再度被频频提及(doge),堪称“计算机第一性原理”了。
所以这个研究怎么进行的?又究竟说了什么?
提出并验证“LLM脑损伤假说”
概括而言,论文想要探究一个核心问题:
大语言模型(LLM)持续接触垃圾数据后,是否会像人类一样出现认知衰退?(即“LLM脑损伤假说”)
要想搞清这个问题,第一步就是要定义:对于LLM来说,什么是“垃圾数据”?
之前的研究仅关注“恶意数据”(如后门、有毒的文本等),而这项研究聚焦于生活中更普遍的“非恶意低质量数据”,也就是短平快的热门推文、标题党内容等,以此来填补“日常化数据质量如何影响LLM认知”这一空白领域。
具体而言,研究人员从两个维度(避免单一标准偏差)来定义“垃圾数据”,这些数据均源自平台上的公开内容,而且通过让“垃圾组”与“对照组”的token数量一致来排除数据量差异的干扰:
基于上述两类数据,然后进行模型训练。
研究人员选了4个不同的大语言模型(Llama3-8B-Instruct、Qwen2.5-7B-Instruct、Qwen2.5-0.5B-Instruct、Qwen3-4B-Instruct),给每个模型分别“喂”这两类数据,让它们持续预训练。
等预训练结束,接着让所有模型统一再进行指令微调,以此来确保模型最后输出的“垃圾内容”不是因为格式问题导致的(排除其他因素,只留下“认知损伤”这一种可能)。
然后,研究人员从四个认知维度来测试这些大模型的核心能力:
结果得出了以下发现——
真·垃圾进垃圾出!且损伤不可逆
首先,大模型确实和人类一样存在“脑损伤(Brain Rot)”问题。
整体上M1和M2两种维度上的“垃圾数据”均会导致模型认知下降,但需要注意的是——
M1所带来的负面影响更为显著,尤其在安全性和人格层面(M1会导致安全性评分下降,同时自恋/精神病特质明显增强)。
而且,这一损害明显存在“剂量效应”,即垃圾数据摄入越多,AI认知损伤越严重。
至于导致AI认知受损的背后原因,研究人员也做了一番探查。
结果发现,主要原因竟是“思维跳跃”(俗称AI懒得一步步思考)。
具体而言,研究人员通过分析ARC题的错误答案,发现失败多源于模型要么直接给答案不解释,要么规划了推理步骤却跳过关键环节(如解数学题漏了公式推导)。
尤其是M1组,70%以上的错误都是“无思考直接回答”,就好像人类刷多了短视频后“不愿意再深度思考”。
与此同时,相比人类可以通过其他措施来缓解类似的认知下降问题,AI却对此“束手无策”。
研究尝试了两种修复方法,结果都无法让其恢复如初:
其一是外部反思。研究人员用GPT-4o-mini给受损模型提错误反馈,虽然6轮下来“思维跳跃”这一错误诱因减少了,但推理准确率仍差基线17.3%。如果换成让模型自我反思纠错,则模型还会因为“认知不足”而判断错误,导致误差更高。
其二是大规模微调。研究人员把指令微调数据从5k增至50k,虽然修复效果优于“持续对照数据预训练”,但即使使用4.8倍于垃圾数据量的指令数据,仍无法恢复基线性能。
这说明,即使事后进行大量指令微调或使用高质量数据进行重新训练,也都无法完全恢复模型的初始性能。
一句话,只能缓解无法根治。
整体而言,这项研究给行业带来了以下几点新的启发:
1、首次把“持续预训练的数据筛选”归为“训练时安全问题”,提醒行业不能只关注“训练后对齐”(如安全微调),更要在源头把控数据质量。
2、给大模型加上“认知体检”非常重要,建议部署大模型时使用ARC、RULER等基准测试AI认知,避免AI长期接触低质量数据导致能力退化。
3、类似“热度”这样的指标比文本长度更能判断数据质量,未来筛选训练数据时,可优先排除“短+高传播”的碎片化内容,尤其是社交平台数据。
背后团队:华人含量爆表
最后说一下这项研究的背后团队——一共8人,其中7人为华人。
两位共同一作分别为Shuo Xing和Junyuan Hong(兼通讯作者)。
Shuo Xing(邢朔),目前是得克萨斯A&M大学计算机科学博士,宁夏大学本科、南开大学硕士。
研究方向为多模态大语言模型、机器学习、可信人工智能、具身智能等,刚好目前也在谷歌实习(方向为多模态基础模型)。
Junyuan Hong,个人主页显示即将赴任新国立电子与计算机工程系助理教授,之前曾在麻省总医院和哈佛医学院工作。
更早之前,他还在IFML机器学习基础研究所从事博士后研究,一直对健康和可信人工智能感兴趣。
另一位通讯作者是Zhangyang Wang,他之前是德克萨斯大学奥斯汀分校钱德拉家族电气与计算机工程系(简称Texas ECE)的终身副教授。
从2024年5月开始,他选择暂时离开学界,全职出任全球顶尖量化交易公司XTX Markets的研究总监,主导算法交易与深度学习交叉领域的研究工作。
个人主页显示,他还是中国科学技术大学校友,2012年获得该校电子信息系统学士学位。
此外,两位核心贡献者分别为Yifan Wang和Runjin Chen。
Yifan Wang,现普渡大学四年级博士生,论文唯一外国作者Ananth Grama是其指导老师。
本科毕业于中国科学技术大学电子信息工程系,同时辅修人工智能专业。
自本科埋下对AI的好奇心后,目前对大模型后训练、如何提升模型训推效率感兴趣。
(hhh,头像一看就是标准的90后或00后)
Runjin Chen,目前是德克萨斯大学奥斯汀分校二年级博士生,导师为前面提到的Zhangyang Wang教授。
本硕均毕业于上海交通大学,而且她从今年3月起担任Anthropic研究员。
个人研究方向为大语言模型的安全、对齐和推理。
其余三位支持者分别为Zhenyu Zhang、Ananth Grama和Zhengzhong Tu。
Zhenyu Zhang,目前是德克萨斯大学奥斯汀分校电气与计算机工程系在读博士,导师也是前面提到的Zhangyang Wang。
本硕均毕业于中国科学技术大学,研究兴趣主要集中在生成式模型的训推方面。
Ananth Grama,这项研究唯一的外国作者。
目前是普渡大学信息科学中心副主任,同时也是该校计算机科学领域的杰出荣誉教授。
他的研究重点为并行和分布式计算,致力于将其应用于复杂物理系统的建模、设计、先进制造、机器学习等领域。
Zhengzhong Tu,目前是得克萨斯A&M大学计算机科学与工程系助理教授,也是论文一作邢朔的导师。
同时,他还兼任该校可信、自主、以人为本与具身智能研究组(TACO-Group) 负责人一职。
个人主页显示,他至今已发表30多篇国际期刊/会议论文,而且曾担任超18个国际期刊/会议的技术审稿人。
整体看下来,这又是一场典型的老师带学生、同事带同事的合作典范。
One More Thing
其实“垃圾进垃圾出”这一习语,计算机早期时代就有了。
十九世纪,计算机先驱查尔斯·巴贝奇(曾提出著名差分机与分析机的设计概念)就意识到了这条编程的基本原则:
我曾两度被问到:“请问巴贝奇先生,如果给机器输入错误的数字,它能得出正确的结果吗?”我完全想不透,思维何等混乱的人才问得出这种问题。
瞧瞧他的用词,只有思绪混乱之人才会对这个问题感到疑惑,观点不可谓不鲜明。
在这之后,在一篇1957年介绍美国陆军数学家所做的计算机工作的报纸文章中,其中一位军队专家也曾表示:
计算机自己不能思考,因此输入粗劣的数据将不可避免地产生错误的输出。
后来相关理论不断被提出、被热议,并逐渐诞生了“Garbage in, garbage out”这一习语。
实际上,在前AI的时代,这句话是计算机原理也是一种“以机为镜”的哲学思考,对于计算机和人类,物种不同,但殊途同归。
但AI开始进入智能涌现阶段后,这个命题变得更加值得思考。
现阶段的大模型垃圾喂多了“脑损伤”后难以修复……那有没有方法和手段改变?
而人类发展进化历史里充满了“浪子回头”、“痛改前非”的故事,又是否代表着另一种高级的智能机制,帮助人类个体实现自我革新和净化?
你说呢……
项目主页:
https://llm-brain-rot.github.io/
论文:
https://arxiv.org/pdf/2510.13928
一、修复bug,修改自动播放;优化产品用户体验。
二、 1.修复已知Bug。2.新服务。
三、修复已知bug;优化用户体验
四、1,交互全面优化,用户操作更加便捷高效;2,主题色更新,界面风格更加协调;3,增加卡片类个人数据
五、-千万商品随意挑选,大图展现商品细节-订单和物流查询实时同步-支持团购和名品特卖,更有手机专享等你抢-支付宝和银联多种支付方式,轻松下单,快捷支付-新浪微博,支付宝,QQ登录,不用注册也能购物-支持商品收藏,随时查询喜爱的商品和历史购物清单。
六、1.bug修复,提升用户体验;2.优化加载,体验更流程;3.提升安卓系统兼容性
七、1、修复部分机型bug;2、提高游戏流畅度;
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