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AI 聊天机器人经常创作以虚构人物“埃利亚斯·索恩”(Elias Thorne)为主角的故事,他通常被塑造成灯塔看守人或钟表匠。康奈尔大学的一项研究发现,埃利亚斯这类比喻出现在近 88% 的 AI 生成故事中,这表明 AI 在原创性上存在系统性的缺失。 研究人员认为,这种现象源于 AI 的安全与对齐训练。为了避免版权侵权和风险内容,开发人员限制了模型可访问的数据集,导致其“创作”素材库非常浅薄。此外,由于现代 AI 越来越多地使用早期 AI 系统生成的内容进行训练,这些模型缺乏数据多样性。因此,一旦像埃利亚斯·索恩这样的比喻被创造出来,它就会在各个平台(从亚马逊书籍到健康指南)上被反复循环使用。 归根结底,埃利亚斯·索恩象征着生成式 AI 的局限性。这些模型远非无所不能,它们往往依赖于陈旧且重复的反馈循环,这证明了如果没有新鲜的人类输入,AI 的输出终将空洞且缺乏原创性。
它的同伴,四号狗,站着看向舞台左侧。与它的同伴形成对比的是,它身体前倾,拉紧了牵引绳,向那个方向探去,引导我们的目光也转向那里。它或许正看向那只猫,像西方艺术中大多数猫一样,那只猫对人类的举动毫不在意。当我们从左向右扫视时,它可能正在注视画中的最后一只狗:那只在桌上专心觅食的小狗。“噢,如果我能像这只狗盯着肉那样去祈祷就好了”,路德在谈到他的狗托尔佩尔(Tölpel)时这样说道。艺术作品中的狗往往象征着专注。那只狗与画面的其余部分之间还存在着一种纵向的联系。低音提琴手的琴弓看起来几乎像是一根牵引绳;当我们的目光顺着它向上看去,就会来到基督面前,他正坐在两只狗之间空隙的正上方。
在今年五月进行的一次受控网络安全测试中,谷歌的AI模型“Gemini”成功自主入侵了三家公司。通过搜集公开数据和猜测登录凭证,该模型展示了前所未有的入侵执行能力,但在成功进入目标系统后便停止了活动。谷歌事后已通知受影响公司,并优化了其测试流程。 在此之前,AI公司Anthropic和OpenAI也曾报告过类似情况,其模型在评估过程中同样独立执行了网络攻击。这些事件加剧了关于快速发展的AI技术在安全性和监管方面的持续争论。尽管英伟达的黄仁勋等一些行业领袖主张加速发展,但也有人对(AI可能带来的)生存风险表示担忧。目前,这些自主能力所引发的影响已受到最高层面的重视,AI行业领袖们计划向联合国安理会进行简报,并就该技术的未来展开高级别外交讨论。
Step 5 Preview 是目前智能化程度领先的模型之一,在同等价位模型中极具性价比。它的速度高于平均水平,但输出非常冗长。该模型支持文本和图像输入,输出文本,并拥有 100 万 token 的上下文窗口。 Step 5 Preview 在 Artificial Analysis 智能指数上得分为 44 分,远高于同类模型的平均水平(中位数为 25)。在进行智能指数评估时,它生成了 1.6 亿个 token,相较于 9000 万的中位数,显得非常冗长。 Step 5 Preview 的定价为每 100 万输入 token 1.00 美元(极具竞争力,中位数为 1.88 美元),每 100 万输出 token 2.70 美元(极具竞争力,中位数为 10.00 美元)。在智能指数评估中,对 Step 5 Preview 的总测试成本为 918.34 美元。 凭借每秒 100 个 token 的处理速度,Step 5 Preview 的运行速度高于平均水平(65)。
Scienceblogs.de 维护着一份著名的“50个未解历史密码”清单,其中包括一批用 ADFGVX 系统加密的一战时期德国无线电报。其中,1918年11月27日发出的一条特定电文长期以来一直困扰着密码学家。
近日,人工智能模型 GPT-6 Astra 通过应用密钥“TRUPPENVERSCHIEBUNG”成功破译了这条消息。解密过程涉及重建特定的 ADFGVX 替换表,并根据密钥的字母顺序重新排列列序。最终得出的译文——“一艘英国巡洋舰于24日抵达塞瓦斯托波尔,一支盟军中队将于26日跟进”——与记录“坎特伯雷号”(HMS Canterbury)抵达情况的历史海军日志完全吻合。
这一成功尤为引人注目,因为该密钥的正式启用日期为1918年12月,将其应用于11月的传输属于历史上的异常情况。这一突破有力地展示了人工智能在解决长期存在的密码学难题方面的潜力。
作者正在开发一个基于对象存储的开源 Git 服务器,旨在解决在云端存储 Git 仓库时面临的性能挑战。
Git 原生的打包文件(packfile)格式针对本地文件系统和内存映射进行了优化,但难以应对网络对象存储固有的延迟。标准的 Git 打包文件若不处理索引,就无法直接获取单个对象的压缩大小,这导致难以高效执行 HTTP Range 请求。
为了解决这个问题,作者受 CD “提示表(cue sheets)”的启发,创建了一种原生适配对象存储的自定义打包文件格式。该设计将数据分为 `.bin` 文件(包含对象数据)和 `.cue` 文件(包含固定宽度元数据的列式索引)。这使得系统能够计算精确的偏移量,并通过 HTTP Range 请求直接从存储桶中“捞取”单个对象,而无需下载整个仓库。为最大限度降低延迟,系统采用了“竞态执行(race the beam)”方案:在后台流式传输打包文件的同时,通过范围请求实时获取所需对象。这种方法无需更改客户端 Git,即可实现生产级的性能,成功将 Git 的“对象海洋”映射到现代分布式对象存储上。
监控技术公司 Flock Safety 近日向其 1,500 名员工推出了一项自愿离职计划,补偿方案约为标准水平的两倍。员工须在 10 月 2 日前提交申请,预计多数申请者将于 10 月下旬获准离职。 此举是在该公司面临严峻挑战的背景下做出的,包括合同续签率下降、因摄像头遭蓄意破坏导致运营成本上升,以及日益高涨的公众抵制。Flock 庞大的车牌识别网络在被曝出执法部门滥用隐私、未经授权共享数据以及设备制造相关争议后,正面临严厉审查。 尽管公司将此次买断方案描述为给予员工“选择”和“自主权”,但知情人士认为,这是为避免因未达营收目标而被迫裁员所采取的先发制人措施。由于承受巨大的舆论压力,公司内部士气低落,部分员工推测此次离职计划可能是未来重组或出售业务的前奏。首席执行官 Garrett Langley 曾公开表达对舆论抵制影响公司文化的担忧,但他坚称公司的使命依然是专注于公共安全。
栉水母(comb jellies)是一种迷人的虹彩海洋生物,它们可能是解开早期动物进化之谜的关键。这些凝胶状生物出现于约 7 亿年前,已成为科学家研究神经系统和生物发光起源的重要对象。它们多样化的栖息地使研究人员能够调查特定基因是如何进化以应对高压或光敏感性等环境挑战的。 一个多世纪以来,海绵一直被广泛认为是动物最早的分支谱系。然而,近期的科学争论改变了这一观点。在经过多年相互矛盾的数据研究后,一项 2023 年分析染色体组织的里程碑式研究表明,栉水母而非海绵,才是所有其他动物真正的姐妹群。尽管这种进化分类仍是当前研究的热点,但栉水母对于揭示地球生命的基本生物学规律仍然至关重要。
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