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AI“标准答案”亟须规则与边界

2026-03-19 23:50  来源:证券日报 

    ■袁传玺

    央视“3·15”晚会曝光的“GEO(生成式引擎优化)投毒”灰产,如同一记重锤砸醒了沉醉于技术红利的人们,不法商家通过批量制造虚假内容“喂给”大模型,竟让凭空捏造的信息被多个主流AI应用当作“标准答案”。

    这一荒诞案例,折射出当前社会在拥抱人工智能浪潮时面临的严峻挑战:我们该如何辩证地看待和使用AI应用?

    事实上,AI应用的初衷本是赋能,但在实际落地中,部分企业却将其扭曲为“降本”的挡箭牌,牺牲了服务的温度与用户的权益。以AI客服为例,其处理基础咨询的高效性毋庸置疑,但个别企业为了极致压缩人力成本,故意隐藏人工入口,将用户困在与机器“车轱辘话”的死循环中。这种智能屏障,本质上是用技术的冷漠规避企业的责任。

    当深层问题需要情感交互与复杂决策时,人工干预的缺失造成了信任裂痕。这恰恰证明了,正确的AI使用之道绝非简单的“机器换人”,而应明确“人机协作”的边界,让算法处理标准化低阶任务,将关乎用户体验与危机处理的钥匙,牢牢保留在有温度的人工手中。

    如果说客服领域的乱象是由于服务伦理的缺失,那么“3·15”曝光的GEO灰产则是对信息生态的根本性破坏。随着AI搜索工具成为用户获取信息的首选,传统的SEO(搜索引擎优化)正演变为更具隐蔽性的GEO,这本是营销方式的自然迭代,旨在更精准地触达用户,但灰产的介入让“精准”变成了“投毒”。

    部分从业者利用大模型对训练数据的依赖,通过矩阵式发布虚假软文,将广告伪装成客观事实直接注入模型认知底层。这种手段比传统竞价排名更可怕,因为它抹去了“广告”标识,让谎言以“真理”的面目出现。一旦大模型沦为“谁花钱多就推荐谁”的工具,互联网信息生态将面临“劣币驱逐良币”,公众对人工智能的信任基石也将瞬间崩塌。

    面对“客服壁垒”“数据投毒”等乱象,单纯的技术乐观主义已不足以应对。破解这一困局,不能仅靠零散的修补,而需构建一个从“源头自律”到“监管规制”,最终抵达“个体觉醒”的纵深防御体系。

    技术本身无错,但使用技术的人必须有敬畏之心。企业若只盯着短期的成本,将AI视为收割流量的工具,终将面临品牌信誉崩塌的反噬。真正的智能应用,应当是在客服场景中主动保留“人工通道”的温情底线,以及在营销场景中坚守拒绝“数据投毒”的红线意识。

    自律并非万能,监管“利剑”需高悬。面对GEO等新型灰产,传统的广告法执法手段已显滞后,监管逻辑需从“事后处罚”转向“事前监测”与“算法问责”。加快建立针对大模型生成内容的动态监测机制,明确“算法推荐”背后的法律责任,让恶意操纵者付出难以承受的代价,才能防止行业生态恶化。

    在技术与伦理的博弈缝隙中,最后一道防线往往掌握在用户手中。人们须清醒地认识到,AI生成的“标准答案”可能包裹着偏见甚至谎言。保持批判性思维,养成多方验证信息的习惯,不仅是自我保护的手段,更是每一个数字公民在智能时代应有的生存智慧。

    从蒸汽机到电力,历次技术革命都经历“野蛮生长—规则确立—价值整合”的螺旋上升。当下的AI应用正处于第一阶段向第二阶段的过渡期,既要拥抱效率红利,也要警惕边界失守;既要鼓励商业创新,也要捍卫公共利益。

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