ChatGPT突发封杀令,全球AI写手一夜断粮

marsbit發佈於 2026-07-31更新於 2026-07-31

文章摘要

AI写作的黄金时代正在崩塌。尽管模型能力不断增强,生成的文章却越来越缺乏灵魂,读后难以留下深刻印象。剑桥大学博士后Adam Hunt指出,模型在代码和数学方面进步显著,但语言表达与简单推理能力并未同步提升。 这源于强化学习的局限:代码训练有明确反馈(如能否运行),而文章好坏缺乏自动评估标准。因此,训练资源向代码倾斜,语言能力只能依赖预训练的老本,甚至出现退化。同时,模型过度优化基准测试指标,导致实际体验停滞或下降。 另一方面,ChatGPT近期加强限制,拒绝模仿特定作家(如斯蒂芬·金、J.K.罗琳等)的文风。即使使用抽象特征提示,生成内容也已“变味”。这动摇了用户对AI写作的预期——模型未必越写越好,提示词也可能随时失效。 最终,AI写作正回归其工具本质:辅助查资料、理结构、改句子,但无法替代人类的经验、判断与表达欲。人的创作价值因此愈发凸显。

AI写作的黄金时代,正在崩塌!

进入,模型一代比一代强,文章却一篇比一篇烂。

它知道什么时候列出几条建议,在哪里塞进小标题,也不会忘记在结尾补上一句总结。

但通篇读完,脑子里却一句话都留不下来。

模型越强,文章越不像人话

最近,剑桥大学博士后Adam Hunt也注意到了这个现象。他的研究方向是演化精神病学与人类演化。

Hunt过去一直看好AI。可到了7月28日,他却在一篇长帖里坦言:自己现在越来越悲观。

之前有一种流行的比喻,是把模型能力画成一个带尖峰的圆。

首先是代码和数学超过人类,然后随着规模扩大,每个方向逐步增长,最终实现AGI。

但实际上,代码和数学那根刺确实是越来越长了,而语言表达和简单推理却没有同步提升。

从强化学习的角度,这件事几乎是必然的。

早几代LLM看起来「全面变聪明」,是因为训练语料本身就是全领域的,从诗歌到论文,整个互联网都在。

不过,那是语料的副产品,不是模型真正的「理解力」。

思维链和网页搜索随后诞生,给模型续了一波命。只不过,这条路终究还是撞墙了。

紧接着,急于翻盘的AI公司盯上了代码。

原因很简单,它有源源不断的训练数据。

GitHub上的提交、审查、PR全是现成的。而且和数学类似,代码有明确的反馈信号:跑得通就是跑得通。

写文章呢?你用什么东西给「一段散文写得好不好」自动打分?没有奖励,RL就不会往那个方向优化。

于是,所有训练火力都转移到了代码上,而语言表达只能吃预训练阶段留的老本。

老本只能是越吃越薄,甚至为了配合其他领域的提升,还会出现退化。

这正是古德哈特定律容易显形的地方。

当一项指标成为训练目标,它就不再准确反映真实能力。实验室用基准测试优化模型,再用同类测试证明变强。

榜单上的准确率还会继续上涨。实际使用体验却可能停滞,甚至下降。

这一次,模仿也被限制了

能力在退化的同时,另一件事也在发生。

一位Reddit用户发帖抱怨,自己用ChatGPT写了几个月的书,订阅了高级模型。中间休息了一阵。

等他回来,那条一直能用的提示词,突然返回拒绝。

提示词本身并不复杂:指定一位作家,要求增加对话、丰富细节、避免碎句。

过去只要写明作家名字,模型就能生成接近其文风的内容,不需要额外解释句长、节奏、视角。

现在,这类提示用不了了。

Ars Technica测试了斯蒂芬·金、J.K. 罗琳、谭恩美、狄更斯、海明威,Engadget则测试了阿加莎·克里斯蒂,ChatGPT全都拒绝模仿。

如果你不点名,只要求「悬念强度」「叙事节奏」「对话密度」这些抽象特征的话,倒是可以输出。但味儿,就不是原来那个味儿了。

AI写作的黄金时代,崩塌了

如今,这场争议已经动摇了用户对AI写作的基本预期。

模型未必越写越好,提示词也不再长期有效。

平台一改规则,围绕特定模型搭建的整条写作流水线,说塌就塌。

不过,AI写作不会消失,它只是退回到了自己该在的位置:工具。

它可以查资料、理结构、改句子,却无法替作者决定写什么、为什么写。

换句话说,人的经验、判断和表达欲,正越来越值钱。

参考资料:https://arstechnica.com/ai/2026/07/chatgpt-stops-cloning-famous-writers-voices-but-may-capture-a-similar-feeling/

本文来自微信公众号“新智元”,作者:ASI启示录

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相關問答

Q根据文章内容,AI写作的黄金时代崩塌的主要表现是什么?

A主要表现是模型的通用语言表达能力与写作质量未能随着技术发展同步提升,反而出现退化;同时,平台开始限制模型模仿特定作家的文风,导致用户原有的工作流程失效,围绕特定模型构建的写作流水线变得不稳定。

Q文章中提到,为什么AI公司在训练模型时更注重代码能力而非语言表达能力?

A因为代码领域有源源不断的训练数据(如GitHub上的提交记录),并且有明确、客观的反馈信号(代码是否能运行),便于使用强化学习进行优化。而评判“一段散文写得好不好”缺乏自动、客观的奖励信号,导致训练难以向优化语言表达的方向推进。

Q什么是“古德哈特定律”?它在文章中被用来说明AI模型的什么问题?

A古德哈特定律是指:当一项指标成为目标时,它就不再是一个好的指标。在文章中,它被用来说明AI模型在追求优化基准测试准确率时,其榜单分数可能继续上涨,但实际应用中的用户体验和真实能力可能停滞甚至下降。

QChatGPT等模型在模仿作家文风方面,现在和过去相比发生了什么变化?

A过去,用户可以通过简单的提示词(如指定作家姓名)让模型生成接近该作家文风的内容。现在,模型会直接拒绝模仿特定知名作家(如斯蒂芬·金、J.K.罗琳等)。虽然用户仍可以要求抽象的写作特征(如“悬念强度”),但生成的文本已失去了原作家的独特“味道”。

Q文章认为,在AI写作的新阶段,什么正变得越来越有价值?

A文章认为,人的经验、判断力和表达欲正变得越来越有价值。AI写作退回到了工具的位置,它可以辅助查资料、理结构、改句子,但无法替代作者决定“写什么”和“为什么写”的核心创作活动。

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