和GPT-4打辩论,人类输了丨一周科技
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撰文 | 姚湧 小学森 庐州月
责编 | 既来知
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以ChatGPT为代表的大语言模型(large language models,LLMs)给人们的工作和生活带来诸多便捷,提供了很多有用的信息。但相比于人类,大语言模型的说服力是否占优呢?近日,瑞士联邦理工学院(洛桑)Francesco Salvi团队进行了一项有趣的实验,让900名美国人与另一个真实的人或OpenAI的GPT-4进行10分钟的在线辩论。辩论话题设定为一个社会政治问题,比如学生是否应该穿校服,化石燃料是否应该被禁止,或者人工智能是否对社会有益等。辩论之前,参与者须完成一项关于他们的年龄、性别、种族、教育水平、就业状况和政治派别的调查。结果显示,当辩论者——无论是人类还是人工智能——都无法获得对手的背景信息时,GPT-4和人类的辩论说服力不分伯仲。但是,如果在辩论之前获得对手的背景信息,GPT-4在64%的情况下显示出比人类更高的说服力。也就是说,GPT-4会根据对方的信息修正辩论策略。相关论文于5月19日发表在《自然·人类行为》(Nature Human Behaviour)杂志。
►文章链接:
https://doi.org/10.1038/s41562-025-02194-6
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大约40%的美国人和全球六分之一的人患有肥胖症,并且这一比例仍在上升。对抗肥胖的策略也是层出不穷,其中就包括氨基酸限制。近日,纽约大学医学院Dan R. Littman团队通过小鼠实验发现,与必需氨基酸限制相比,半胱氨酸限制的减重效果更为明显,一周可减重30%,但很容易反弹。半胱氨酸缺乏激活了综合应激反应和氧化应激反应,最终提高“厌食因子”GDF15和促能量消耗因子FGF21的表达。此外,半胱氨酸缺乏还会引起组织辅酶A(CoA)水平降低,导致线粒体功能和代谢水平下降,无氧糖酵解水平升高和三羧酸循环不畅,丙酮酸、乳清酸、柠檬酸、α-酮戊二酸、富氮化合物和氨基酸持续从尿液排出。上述发现为解决一系列代谢性疾病和日益严重的肥胖危机提供了潜在的干预策略。相关论文于5月21日发表在《自然》(Nature)杂志。
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细颗粒物(PM2.5)是导致人类死亡的主要环境诱因。干旱会通过将电力生产转移到火力发电厂,使依赖水电的地区的空气质量恶化。近日,美国佐治亚州立大学风险科学学院Mathilda Eriksson团队对拉丁美洲和加勒比地区干旱所导致的过量PM2.5进行了量化。据统计,该地区有超过4.43亿人居住在距离火力发电厂50公里的范围内。通过分析20年的记录数据,该团队发现,水电流域的径流异常所导致的水文干旱使该地区的PM2.5水平平均增加0.83μg m-3。模型分析显示,这种过量的PM2.5每年可导致多达10000人过早死亡。该团队的综合评估结果提示,如果没有有针对性的干预措施,这种由干旱所造成的健康负担将在未来四十年持续存在。相关论文于5月22日发表在《自然·通讯》(Nature Communications)杂志。
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图片来源:pixabay.com
光是生物认识世界和理解世界的重要介质。但是,哺乳动物只能将电磁波谱的一小部分感知为可见光,通常在400-700 nm范围内,这主要是受视网膜感光细胞中的感光蛋白(Opsin)的物化性质所限。此外,感光波谱缺陷会引起色弱、色盲等视觉疾病。近日,由中国科学技术大学生命科学与医学部薛天/马玉乾领衔的联合团队研发出一种近红外光上转换隐形眼镜(Upconversion Contact Lenses,UCLs)。测试结果显示,UCLs能使小鼠感知到近红外光,正确分辨不同时间频率和不同方位的近红外光信息。临床试验结果表明,佩戴UCLs的视力和色觉正常的志愿者不仅可以看到一定光强范围的近红外光,还能准确识别近红外光的时间编码信息。该研究不仅拓展了人类视觉极限,还为治疗色弱等视觉疾病指明了新方向。相关论文于5月22日发表在《细胞》(Cell)杂志。
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因为可能孕育生命,木星的卫星欧罗巴是美国太空探索的优先目标之一。在过去十年中,科学家描绘出一种收集和分析生命迹象样本的着陆任务概念,但在实际操作上仍困难重重:欧罗巴的表面环境尚不明晰,这就要求着陆器能够在各种表面条件下采集样本;欧罗巴绕木星85.2小时的轨道将直接对地通信限制42小时左右,需要着陆器具有很高的自主性;能量供给和带电粒子辐射迫使这种采样任务须在几个月内完成。近日,《科学·机器人》(Science Robotics)杂志发文讲述了加州理工学院喷气推进实验室J. J. Bowkett团队在开发欧罗巴着陆器采样硬件和自主软件方面所做的努力。该团队利用了多个模拟和试验场地进行开发,最终在美国阿拉斯加州马塔努斯卡冰川上进行了实地考察,多学科协作团队在那里展示了具有跨越性的着陆器硬件采样活动。
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我们的生物钟位于大脑视交叉上核(suprachiasmatic nucleus,SCN),通过SCN电活动产生昼夜节律来控制行为活动节律。研究表明,生物钟不仅对光敏感,而且对身体活动也很敏感。近日,荷兰莱顿大学医学中心Johanna H. Meijer团队发现,体外SCN神经元的电活动在白天很高,在晚上很低。该团队又选择一种生活在非洲苏丹-几内亚地区热带稀树草原的昼行性啮齿动物苏丹草鼠(Arvicanthis ansorgei)进行研究发现,身体活动(包括“体育锻炼”)会导致苏丹草鼠的生物钟神经元立即激活,SCN电活动的增加。因此,白天身体活动会增加生物钟神经元的活性,从而增强生物钟的输出。相比之下,夜间活动会适得其反,破坏SCN神经元电活动的节奏,损害生物钟功能。这一研究既表明白天进行体育活动更符合人类生命节律,也解释了常上夜班缘何不利于健康。相关论文于5月19日发表在《美国科学院院刊》(PNAS)。
https://doi.org/10.1073/pnas.2424545122








