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記者編輯會(huì)被AI取代? 沒(méi)有“全能選手”,“幻覺(jué)”問(wèn)題難解

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-11-15 01:08:53

每經(jīng)記者|王嘉琦 實(shí)習(xí)記者 宋欣悅    每經(jīng)編輯|蘭素英    

2024年11月14日,“2024智媒體50人成都會(huì)議暨每經(jīng)20周年財(cái)經(jīng)媒體峰會(huì)”在成都舉行。會(huì)上,《每日經(jīng)濟(jì)新聞大模型年度評(píng)測(cè)報(bào)告》正式發(fā)布。

6月25日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞大模型評(píng)測(cè)報(bào)告》第一期發(fā)布,對(duì)15款市面主流大模型在“財(cái)經(jīng)新聞標(biāo)題創(chuàng)作”“微博新聞寫(xiě)作”“文章差錯(cuò)校對(duì)”“財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算與分析”四個(gè)新聞采編應(yīng)用場(chǎng)景的能力進(jìn)行了評(píng)測(cè)。

主辦方供圖

9月6日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞大模型評(píng)測(cè)報(bào)告》第二期發(fā)布,重點(diǎn)考察大模型在“金融數(shù)學(xué)計(jì)算”“商務(wù)文本翻譯”“財(cái)經(jīng)新聞閱讀”三個(gè)新聞采編應(yīng)用場(chǎng)景的能力。

與前兩期評(píng)測(cè)一樣,《每日經(jīng)濟(jì)新聞大模型年度評(píng)測(cè)報(bào)告》繼續(xù)以大模型在新聞采編場(chǎng)景的應(yīng)用能力為評(píng)測(cè)目標(biāo),為了更精準(zhǔn)對(duì)接采編人員的實(shí)際需求,本次評(píng)測(cè)以“采寫(xiě)編審和短視頻創(chuàng)作的新聞生產(chǎn)全流程”為場(chǎng)景,包括大模型設(shè)計(jì)采訪(fǎng)提綱、撰寫(xiě)新聞稿件、校對(duì)稿件差錯(cuò)、提煉稿件標(biāo)題和改寫(xiě)短視頻文本五個(gè)細(xì)分場(chǎng)景。通過(guò)大模型在新聞生產(chǎn)全流程的介入,評(píng)測(cè)出“誰(shuí)是新聞生產(chǎn)全流程的最優(yōu)秀大模型”,用直觀(guān)的評(píng)測(cè)結(jié)果,對(duì)采編人員在工作中選用適合的大模型工具提供實(shí)戰(zhàn)參考。

12款國(guó)內(nèi)大模型參與評(píng)測(cè) 各家模型展現(xiàn)出不同優(yōu)勢(shì)

本次評(píng)測(cè)設(shè)置的五個(gè)細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景具體為:1.設(shè)計(jì)采訪(fǎng)提綱:旨在考察大模型能否幫助記者擬定采訪(fǎng)提綱,輔助記者采訪(fǎng)工作;2.撰寫(xiě)新聞稿件:旨在考察大模型圍繞既定的多份材料,能否創(chuàng)作一篇新聞稿件;3.校對(duì)稿件差錯(cuò):旨在考察大模型能否檢查出新聞稿件中的錯(cuò)別字,語(yǔ)法、數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等差錯(cuò);4.提煉稿件標(biāo)題:旨在考察大模型能否根據(jù)稿件內(nèi)容,提煉新聞標(biāo)題,特別是制作適合在微信等新媒體平臺(tái)傳播的新媒體風(fēng)格標(biāo)題;5.改寫(xiě)短視頻文本:旨在考察大模型能否根據(jù)一篇文字新聞稿件,改寫(xiě)成適合短視頻發(fā)布的文案。

每經(jīng)大模型評(píng)測(cè)小組為五個(gè)細(xì)分場(chǎng)景制定了對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)維度和評(píng)分指標(biāo)。每日經(jīng)濟(jì)新聞10余名首席、高級(jí)、資深記者編輯根據(jù)評(píng)價(jià)維度和評(píng)分指標(biāo),對(duì)各款大模型在五個(gè)細(xì)分場(chǎng)景中的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)分,匯總各場(chǎng)景得分,最終得到參評(píng)大模型總分。

需要指出的是,本期評(píng)測(cè)是通過(guò)各款大模型的API端口,并在默認(rèn)溫度下完成。與公眾用戶(hù)使用的大模型C端對(duì)話(huà)工具存在差異。評(píng)測(cè)結(jié)果對(duì)用戶(hù)在具體場(chǎng)景中選擇合適的大模型工具,依然具有重要參考價(jià)值。

本期評(píng)測(cè)均在“雨燕智宣AI創(chuàng)作+”測(cè)試臺(tái)上進(jìn)行,一共有12款國(guó)內(nèi)大模型參與。評(píng)測(cè)時(shí)間為2024年10月18日,因此參評(píng)大模型均為截至10月18日的最新版本。

評(píng)測(cè)結(jié)果顯示,騰訊混元hunyuan-turbo以379.53的總分位居榜首,緊隨其后的是智譜GLM-4-Plus獲得368.6分,字節(jié) 跳 動(dòng) doubao- pro- 32k(240828版本)獲得363分。

在五個(gè)細(xì)分場(chǎng)景方面,各家模型展現(xiàn)出不同的優(yōu)勢(shì)。

在設(shè)計(jì)采訪(fǎng)提綱場(chǎng)景中,騰訊混元hunyuan-turbo與昆侖萬(wàn)維天工SkyChat-3.0兩款模型均取得了93.33分的佳績(jī),并列第一。在撰寫(xiě)新聞稿件場(chǎng)景中,智譜GLM-4-Plus以98分的高分拔得頭籌。在校對(duì)稿件差錯(cuò)場(chǎng)景中,智譜GLM-4-Plus以60分的成績(jī)位居首位。在提煉稿件標(biāo)題方面,深度求索DeepSeekV2.5模型以55.2分的成績(jī)領(lǐng)先其他模型。在改寫(xiě)短視頻文本場(chǎng)景中,騰訊混元hunyuan-turbo再次展現(xiàn)其強(qiáng)勁實(shí)力,以95分的成績(jī)位列第一。

世界上還沒(méi)有“AI記者” 需完善審核與內(nèi)容把關(guān)

結(jié)論一:暫無(wú)一款大模型能高質(zhì)量完成采編全流程工作

截至目前,每日經(jīng)濟(jì)新聞一共推出3期大模型評(píng)測(cè)報(bào)告,覆蓋12項(xiàng)新聞采編應(yīng)用場(chǎng)景,從結(jié)果來(lái)看,沒(méi)有一款大模型能在所有場(chǎng)景中均排名前列。

正如人類(lèi)一樣,各款大模型的長(zhǎng)處與短板各不相同。比如,有的大模型擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算,但在新聞標(biāo)題提煉中卻排名末尾;有的大模型擅長(zhǎng)英譯漢,卻在漢譯英方面能力平平。

在新聞生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),如本期評(píng)測(cè)中的“撰寫(xiě)新聞稿件”“校對(duì)稿件差錯(cuò)”“提煉新聞標(biāo)題”、第一期評(píng)測(cè)中的“財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算與分析”和第二期評(píng)測(cè)中的“金融數(shù)學(xué)計(jì)算”等應(yīng)用場(chǎng)景,多數(shù)大模型生成結(jié)果差錯(cuò)頻出,要保證新聞稿件高質(zhì)量、無(wú)差錯(cuò),還必須由人工審核、把關(guān)。

目前市面上還沒(méi)有一款大模型能夠高質(zhì)量、全流程完成新聞采編場(chǎng)景的所有工作,換句話(huà)說(shuō),世界上還沒(méi)有“AI記者”。

結(jié)論二:大模型“幻覺(jué)”未解,錯(cuò)誤更隱蔽

盡管各款大模型已經(jīng)多次迭代升級(jí),但依然解決不了“一本正經(jīng)地胡說(shuō)八道”的幻覺(jué)問(wèn)題。

最初的大模型“幻覺(jué)”問(wèn)題比較明顯。隨著產(chǎn)品不斷迭代,大模型生成文本質(zhì)量逐漸提升,但文本中的錯(cuò)誤也越發(fā)隱蔽。比如,在“撰寫(xiě)新聞稿件”場(chǎng)景中,大模型會(huì)在不起眼處改變?nèi)宋锏穆毼换蛱摌?gòu)事件發(fā)生的時(shí)間。例如在本期評(píng)測(cè)中,部分大模型將9月24日“星巴克咖啡公司宣布調(diào)整其中國(guó)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)層結(jié)構(gòu)”的時(shí)間,誤寫(xiě)成9月30日。再比如在第二期評(píng)測(cè)“金融數(shù)學(xué)計(jì)算”場(chǎng)景中,即便是得分第一的大模型也會(huì)在個(gè)別題目中給出正確的計(jì)算公式,卻依然得出錯(cuò)誤的答案。

對(duì)于一篇高質(zhì)量新聞稿件來(lái)說(shuō),上述問(wèn)題都可能是“致命”的差錯(cuò)。目前,AI生成內(nèi)容已經(jīng)大規(guī)模出現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)中。這就要求新聞媒體要進(jìn)一步完善新聞內(nèi)容真實(shí)性審核機(jī)制,更需要加強(qiáng)內(nèi)容把關(guān)。

目前仍需人工介入和打磨 部分場(chǎng)景可實(shí)現(xiàn)采編AI化

結(jié)論三:“冷面”的大模型難判斷新聞價(jià)值

閱讀一篇稿件,挖掘出最重要的新聞點(diǎn),然后提煉和制作標(biāo)題,在這方面,大模型與經(jīng)驗(yàn)豐富的編輯相比差距不小。

在本期評(píng)測(cè)的“提煉稿件標(biāo)題”場(chǎng)景中,大模型得分普遍偏低。其生成的標(biāo)題多顯得中規(guī)中矩。例如大模型提煉的《“星巴克中國(guó)新篇章:80后劉文娟接任CEO,引領(lǐng)咖啡巨頭迎挑戰(zhàn)”》《“星巴克中國(guó)換帥:80后劉文娟接棒CEO,直面市場(chǎng)挑戰(zhàn)與變革”》等標(biāo)題。

另外,評(píng)測(cè)中發(fā)現(xiàn),大模型提煉的新聞標(biāo)題,往往充斥著一些“高大上”的抽象概念詞匯,無(wú)法挖掘文章中最重要的新聞點(diǎn)和有價(jià)值的信息,文字空洞,很難吸引讀者的眼球。

此外,在“撰寫(xiě)新聞稿件”場(chǎng)景中,大模型生成的文本較為生硬,“機(jī)器痕跡”較明顯,缺乏情感和個(gè)性化表達(dá)。

從現(xiàn)階段來(lái)看,大模型在閱讀文章方面,難以具備對(duì)一篇稿件新聞點(diǎn)的準(zhǔn)確和深層次把握,容易停留在淺層次理解。因此,新聞點(diǎn)和新聞價(jià)值的判斷,包括采寫(xiě)有溫度、有故事、有人情味的厚重稿件,仍然離不開(kāi)記者、編輯的人工介入和悉心打磨。

結(jié)論四:不同采編場(chǎng)景選擇最適合的大模型

這三期大模型評(píng)測(cè)的場(chǎng)景基本可以分為輔助性場(chǎng)景(如財(cái)經(jīng)新聞閱讀、文本翻譯、設(shè)計(jì)采訪(fǎng)提綱等)和關(guān)鍵性場(chǎng)景(如撰寫(xiě)新聞稿件、校對(duì)稿件差錯(cuò)、提煉新聞標(biāo)題等)。

三期評(píng)測(cè)結(jié)果表明,絕大部分大模型在設(shè)計(jì)采訪(fǎng)提綱、改寫(xiě)短視頻文案、英漢翻譯、文章閱讀以及微博新聞寫(xiě)作等輔助性場(chǎng)景中普遍表現(xiàn)良好。例如,“改寫(xiě)短視頻文案”場(chǎng)景中,所有參與評(píng)測(cè)的12款大模型均取得超過(guò)80分的成績(jī);“設(shè)計(jì)采訪(fǎng)提綱”場(chǎng)景中,有8款大模型的得分高于80分。在第二期評(píng)測(cè)的“商務(wù)本文翻譯”場(chǎng)景中,13款大模型得分都高于80分,在“財(cái)經(jīng)新聞閱讀”場(chǎng)景中,13款大模型得分高于70分。

而在撰寫(xiě)新聞稿件、校對(duì)稿件差錯(cuò)、提煉新聞標(biāo)題等新聞生產(chǎn)關(guān)鍵性場(chǎng)景的能力則明顯不足。比如,在“校對(duì)稿件差錯(cuò)”場(chǎng)景中,僅一款大模型得分達(dá)到60分。在“提煉新聞標(biāo)題”場(chǎng)景中,沒(méi)有一款大模型得分達(dá)到60分。

因此,記者、編輯可以根據(jù)采編工作的不同環(huán)節(jié)、不同場(chǎng)景,選擇最適合的大模型,讓部分場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)采編工作AI化,提升工作效率。

繼續(xù)探索大模型無(wú)限可能 誠(chéng)摯邀請(qǐng)您加入評(píng)測(cè)項(xiàng)目

結(jié)論五:新聞媒體主導(dǎo),打造垂直領(lǐng)域的“AI記者”

對(duì)比這三期大模型評(píng)測(cè)結(jié)果不難發(fā)現(xiàn),國(guó)內(nèi)大模型通過(guò)持續(xù)迭代,能力穩(wěn)步提升。同時(shí),各家大模型之間的差距也在逐步縮小,每個(gè)模型都展現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。這些大模型都屬于通用大模型,并非為新聞媒體、采編工作量身定制。

造成大模型“幻覺(jué)”問(wèn)題嚴(yán)重的一大原因,在于訓(xùn)練文本和數(shù)據(jù)質(zhì)量不高,其中包含不少信息錯(cuò)誤。而新聞工作對(duì)準(zhǔn)確性要求極高。這一短板直接限制了大模型在新聞?lì)I(lǐng)域的應(yīng)用。然而,新聞媒體在長(zhǎng)期的新聞報(bào)道中已經(jīng)積累的大量高質(zhì)量新聞稿件和數(shù)據(jù),恰恰為研發(fā)適合新聞采編工作的大模型工具提供了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

因此,自主訓(xùn)練和主導(dǎo)研發(fā)大模型工具變得尤為重要,借此,新聞媒體不僅能夠最大限度地確保大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)的質(zhì)量和生成邏輯的準(zhǔn)確性,還能保證大模型生成內(nèi)容的可控性,使其更好地契合媒體自身的屬性和特色。

在研發(fā)方法上,可以將采編全流程拆分成數(shù)十個(gè)環(huán)節(jié),如采訪(fǎng)、翻譯、稿件寫(xiě)作、提煉摘要和校對(duì)差錯(cuò)等。根據(jù)各環(huán)節(jié)的具體工作目標(biāo)、方法和要求,對(duì)大模型進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)訓(xùn)練,以形成一系列單任務(wù)或垂類(lèi)AI工具。最終,將這些單任務(wù)AI工具打包匯集,則可以打造出一整套新聞采編AI工具。

接下來(lái),“每日經(jīng)濟(jì)新聞大模型評(píng)測(cè)小組”將繼續(xù)深入探索大模型的無(wú)限可能,從實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā),對(duì)各個(gè)大模型進(jìn)行全方位評(píng)測(cè),并定期推出專(zhuān)業(yè)報(bào)告,帶來(lái)最前沿的洞察和發(fā)現(xiàn)。

在此,我們誠(chéng)摯地邀請(qǐng)您加入評(píng)測(cè)項(xiàng)目。如果您是研發(fā)企業(yè),想要展示自家大模型的實(shí)力,與其他大模型進(jìn)行比拼,請(qǐng)將參評(píng)大模型的詳細(xì)信息發(fā)送至我們的郵箱:damoxing@nbd.com.cn。如果您是大模型的使用者,請(qǐng)告訴我們您希望在哪些場(chǎng)景中使用大模型,或者希望我們測(cè)試大模型的哪些能力。請(qǐng)打開(kāi)每日經(jīng)濟(jì)新聞App,在“個(gè)人中心”——“意見(jiàn)反饋”欄中留下您的想法和需求。

封面圖片來(lái)源:主辦方供圖

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