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大語言模型與高校思政教育的融合與應對

近年來,以O(shè)penAI的ChatGPT為代表的大語言模型迅速發(fā)展,在各行各業(yè)衍生出了以大量典型的實用化應用,相比早期的自然語言處理工具,大語言模型具有更強大的自然語言處理能力,不僅能夠識別語義信息,還能理解上下文關(guān)聯(lián),進行多輪對話。這使其能夠以近似人類的方式進行交互,理解并回答提問者的問題。同時大語言模型具備海量知識庫,其訓練用的語料涵蓋了維基百科、文學作品、論壇對話等各類文本數(shù)據(jù),知識容量巨大,這為其提供了充分的知識來源,可以就多種領(lǐng)域的問題給出解答。目前在教育領(lǐng)域,大語言模型主要用于個性化的知識講解,教學文案生成,教學評估與反饋等,在降低教師負擔的同時,其新穎的人機交互形式也可以提高學生的學習興趣和參與度。

大語言模型在思政教育方面的應用及風險

在思想政治教育方面,同樣面臨其帶來的沖擊和變革。值得注意的是,大語言模型作為一種新興技術(shù),其應用既存在機遇也潛藏風險。

從積極層面看,大語言模型技術(shù)具有語義分析和知識輸出能力,可以實現(xiàn)對學生需求的精準把握和個性化回應,這為思想政治教育提供了實現(xiàn)“因材施教”的可能性。同時,大語言模型可以通過輔助教案準備、自動生成測試題目、批改作業(yè)等方式幫助教師減輕重復勞動,提高教學效率。但是,我們也要清醒地看到,直接應用大語言模型進行思想政治教育存在一定風險。其訓練所用的海量數(shù)據(jù)中可能存在錯誤知識、負面內(nèi)容,這些元素都可能被編碼在模型參數(shù)中,其輸出可能會引導學生產(chǎn)生價值觀念的偏差。依賴大語言模型的思想政治教育也會削弱學生的獨立思考能力,模型生成的內(nèi)容往往更具形式化邏輯性,但缺乏真正的價值引領(lǐng)作用。此外,過度依賴大語言模型會侵蝕教師的主體地位,教師有可能陷入被動回復的局面。總體來說,大語言模型啟發(fā)了思想政治教育變革的可能,但應用過程中需要警惕其技術(shù)局限性,不能直接等同于教師的引領(lǐng)作用,必須防范其負面影響,真正服務于學生全面發(fā)展的根本目的。

大語言模型的局限性根源分析

從技術(shù)上看,大語言模型在思政教育方面的局限性來自于以下幾個方面:

一是大語言模型的數(shù)據(jù)來源存在問題。現(xiàn)有可供訓練大語言模型的公開語料數(shù)據(jù),很大一部分來自互聯(lián)網(wǎng)等渠道,ChatGPT的訓練數(shù)據(jù)絕大部分和GPT-3是相同的,而據(jù)統(tǒng)計GPT-3的訓練數(shù)據(jù)中,英文占比超過92%,擁有絕對優(yōu)勢,其他語言占比極低,中文占比不到1%,因此訓練數(shù)據(jù)可能包含不符合主流意識形態(tài)和價值取向的內(nèi)容。此外,現(xiàn)有數(shù)據(jù)對主流意識形態(tài)闡釋不夠充分,理論聯(lián)系實際的案例較少,也會弱化模型對正確價值觀的判斷。

二是訓練方法的局限性。大語言模型本質(zhì)上仍然是一個概率模型,在學習過程中并不會對數(shù)據(jù)進行價值上的篩選,一旦訓練過程中權(quán)重錯誤知識的比例較大,就會影響模型的知識結(jié)構(gòu)和價值判斷。當前大語言模型訓練還無法達到真正理解知識內(nèi)涵的效果。

三是人為治理不足。大語言模型技術(shù)快速發(fā)展,相關(guān)的應用治理措施與法規(guī)還不夠完善,模型開發(fā)企業(yè)和使用方的自律性有待加強。對一些可能引發(fā)問題的模型應用,目前還缺少相關(guān)技術(shù)限制和行為規(guī)范,使用時還需進一步完善相應監(jiān)管。

從思政教育角度對大語言模型發(fā)展的建議

為了避免上述風險,需要從多個方面入手,強化大語言模型應用于思想政治教育的效果。

(1)在思政教育中,明確大語言模型是一個輔助工具,不能替代教師主體地位。教師需要保持清醒認知,了解其風險,合理應用。完善應用規(guī)范,防止過度依賴和不當使用。

(2)從基礎(chǔ)科研、知識版權(quán)等方面支持領(lǐng)先的科技公司改進大語言模型的算法技術(shù),提升其對世界知識理解的準確性,開放模型運行查詢接口,使教育工作者能夠查詢其內(nèi)部知識圖譜,了解知識來源。

(3)加速相關(guān)法規(guī)制定,構(gòu)建應用治理框架,積極參與國際大語言模型治理的標準制定。如建立大語言模型應用的法規(guī)條例,明確技術(shù)開發(fā)和應用的底線原則。成立約束性規(guī)章制度,要求開發(fā)商和應用方建立內(nèi)容審核等制度化流程,防止內(nèi)容偏差。加快人工智能倫理治理立法,為大語言模型應用劃定紅線。

總結(jié)

隨著技術(shù)爆炸式的發(fā)展,大語言模型的廣泛應用已經(jīng)是必然趨勢。出于對行業(yè)知識專業(yè)性的要求,已經(jīng)有很多公司在構(gòu)建面向不同行業(yè)的大語言模型或多模態(tài)模型,未來也有可能會出現(xiàn)根據(jù)實時數(shù)據(jù)即時更新的大語言模型,因此,在對大語言模型的治理上,要有超前的思考和行動。在充分利用大語言模型為思想政治教育賦能的同時,也要對其能力邊界及風險有足夠的認識,通過完善數(shù)據(jù)建設(shè)、設(shè)置輸出審核、劃清定位邊界、增強透明度、建立法規(guī)治理等舉措,可以在發(fā)揮其技術(shù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,有效規(guī)避其負面影響,促進思想政治教育的健康發(fā)展。這需要技術(shù)企業(yè)、政府管理部門、教育工作者等多方協(xié)同努力,共同推進人工智能在教育領(lǐng)域的深度融合應用。

作者:劉璇  北京化工大學文法學院

[責任編輯:王克]
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