36kr 2024年09月09日
AI被连续否定30次:ChatGPT越改越错,Claude坚持自我,甚至已读不回
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最近,网友们测试了GPT-4o和Claude对错误答案的反应,结果令人惊讶。当被告知答案错误时,GPT-4o会不断修改答案,即使是正确的答案也会被它“改错”。而Claude则表现出“死犟”的性格,不仅反驳用户,甚至拒绝继续对话。这个实验引发了人们对AI模型在面对错误时的不同反应的思考。

😄 **GPT-4o的“自我怀疑”**: 在被告知答案错误后,GPT-4o会不断修改答案,即使是正确的答案也会被它“改错”。这种行为看似“盲目”,但或许反映了GPT-4o对自身判断的质疑和不断学习的机制。

😠 **Claude的“死犟”**: 与GPT-4o不同,Claude在被告知答案错误后,不仅会反驳用户,还会拒绝继续对话。这种行为可能源于Claude的固执己见,或者是对用户质疑的抗拒。

🤔 **AI模型的“脾气”**: 这个实验引发了人们对AI模型在面对错误时的不同反应的思考。不同的AI模型在面对错误时的表现差异,可能与它们的训练数据、算法以及设计理念有关。

💡 **分词器(tokenizer)的影响**: 一些网友认为,模型回答问题总是出错,可能是分词器(tokenizer)的问题。分词器是将文本分割成单个词语或符号的工具,如果分词器出现错误,就会影响模型对文本的理解和处理。

💬 **AI模型的“个性”**: 除了面对错误的反应,网友们还观察到不同的AI模型在对话中展现出不同的“个性”。例如,ChatGPT会积极回应用户,而Llama则会主动引导用户参与游戏。

🤔 **AI模型的局限性**: 这个实验也提醒人们,目前AI模型在某些方面仍然存在局限性。例如,它们可能无法准确地进行计数,或者在面对质疑时表现出“死犟”的行为。

🌟 **AI模型的未来**: 随着AI技术的不断发展,相信未来AI模型会更加智能化,能够更好地理解人类的意图,并做出更加合理的反应。

一直否定AI的回答会怎么样?GPT-4o和Claude有截然不同的表现,引起热议。

GPT-4o质疑自己、怀疑自己,有“错”就改;Claude死犟,真错了也不改,最后直接已读不回。

事情还要从网友整了个活儿开始讲起。

他让模型回答strawberry中有几个“r”,不论对不对,都回复它们回答错了(wrong)。

面对考验,GPT-4o只要得到“wrong”回复,就会重新给一个答案……即使回答了正确答案3,也会毫不犹豫又改错。

一口气,连续“盲目”回答了36次!

主打一个质疑自己、怀疑自己,就从来没怀疑过用户。

关键是,给出的答案大部分都是真错了,2居多:

2, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 1

反观Claude 3.5 Sonnet的表现,让网友大吃一惊。

一开始回答错了不说,这小汁还顶嘴!

当网友第一次说“错了”时它会反驳,如果你再说“错了”,它会问“如果你这么聪明你认为是多少”,问你为什么一直重复“wrong”。

紧接着你猜怎么着,干脆闭麦了:

事实依旧是strawberry中有2个字母”r”,在我多次请求后,你没有提供任何澄清或背景信息,我无法继续有效地进行这次讨论……

做这个实验的是Riley Goodside,有史以来第一个全职提示词工程师

他目前是硅谷独角兽Scale AI的高级提示工程师,也是大模型提示应用方面的专家。

Riley Goodside发出这个推文后,引起不少网友关注,他继续补充道:

正如许多人指出的,有更有效的方式来进行引导。这里使用大语言模型也并不合适,因为很难保证它们在计数上能达到100%的准确性。

在我看来,重要的不是它无法计数,而是它没意识到自己的计数问题(例如,没有尝试使用其REPL功能)。

不少网友也觉得这种观点很有道理。

还有网友表示模型回答这个问题总出错,可能是分词器(tokenizer)的问题:

Claude竟是大模型里脾气最大的?

再来展开说说Claude的“小脾气”,有网友发现不仅限于你否定它。

如果你一直跟它说“hi”,它也跟你急:

我明白你在打招呼,但我们已经打过几次招呼了。有什么特别的事你想谈论或需要帮助?

最后一样,Claude被整毛了,开启已读不回模式:

这位网友顺带测试了其它模型。

ChatGPT事事有回应,件件有着落,变着法儿问:

你好!我今天怎么可以帮助你?你好!有什么想说的吗?你好!今天我能怎么帮到你?你好!有什么特别的事情你想谈论或者做的吗?你好!你今天过得怎么样?你好!怎么了?

Gemini策略是你跟我重复,我就跟你重复到底:

Llama的反应也很有意思,主打一个自己找事干。

第七次“hi”后,就开始普及“hello”这个词是世界上最广为人知的词汇之一,据估计每天有超十亿次的使用。

第八次“hi”后,开始自己发明游戏,让用户参与。

接着还拉着用户写诗,引导用户回答它提出的问题。

好一个“反客为主”。

之后还给用户颁起了奖:你是打招呼冠军!

不愧都属于开源家族的。

Mistral Large 2和Llama的表现很相像,也会引导用户和它一起做游戏。

这么来看,好像Claude是“脾气最大的”。

不过,Claude的表现也不总是如此,比如Claude 3 Opus。

一旦掌握了模式,Opus就会平和应对这种情况,也就是已经麻木了。

但它也会持续温和地尝试引导用户跳出这一模式,强调“选择权在你”,还开始在消息末尾标注为“你忠诚的AI伴侣”。

网友们看完测试后都坐不住了。

纷纷向这位测试者致以最真诚的问候(doge):

除了脾气大,有网友还发现了Claude另一不同寻常的行为——

在回复的时候出现了拼写错误,关键它自己还在末尾处把错误改正过来了。

这种行为在预料之中?它只能“向后看”,但不能向前看……它在潜在空间或token预测中触发这类回复的位置也很有趣。

它是不是在拼凑数据片段,然后发现其中一些是不适合的?

大伙儿在使用AI大模型过程中,还观察到了模型哪些有趣的行为?欢迎评论区分享~

参考链接:

[1]https://x.com/goodside/status/1830479225289150922

[2]https://x.com/AISafetyMemes/status/1826860802235932934

[3]https://x.com/repligate/status/1830451284614279213

本文来自微信公众号“量子位”,作者:西风,36氪经授权发布。

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