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人工智能正在以前所未有的速度渗透至科研的每个环节。从筛选海量数据、分析基因序列,到总结文献、生成文章草稿,AI正在成为科研工作者不可或缺的助手。
然而,一个矛盾的现实是:一方面,AI在科研领域的使用率加速攀升;另一方面,许多科研人员也对AI带来的负面影响表示担忧。
Nature新闻近期也发文探讨,科研对AI的依赖可能会付出隐性代价。

图片来源Nature 新闻:https://www.nature.com/articles/d41586-025-03936-2
文中引用了全球性学术出版机构一项涵盖超过2400名研究者的调查,数据显示,62%的受访者在研究或发表相关工作中使用AI,这一比例在2024年还是45%(受访者1043人),增长迅猛。
具体来看,在2059名受访者中,85%的人认同AI提升了效率,77%的人认为它增加了工作产出,73%的人表示它改善了工作质量。但与此同时,也有高达87%的研究者对AI的“幻觉”错误、数据安全、伦理及算法不透明等问题表示担忧。
2024年arXiv的一篇预印本研究揭示了AI使用的另一个侧面。该研究发现,使用AI的研究者平均发表论文更多,获得引用更广,且比未使用者提前约四年成为团队负责人。这种加速效应在数据丰富的成熟领域尤为显著。
由此,研究的作者们提出了一个尖锐的观点:AI可能正在无形中削弱科学的多样性。当算法倾向于数据丰富的研究领域时,那些边缘、新兴或数据稀缺的领域,其声音可能被进一步忽视。
长此以往,科研人员习惯借助AI工具完成文献综述、起草框架,其独立思考与提出颠覆性设想的潜力可能被潜在地削弱。
习惯AI算法对于主流研究的推荐,小众但有突破潜力的研究方向就可能被更多人忽略。在众多媒体报道与技术解读中,也不难发现AI在完成简单工作中下限相对较低,人类智慧在推动科研进程的关键节点中,仍是现阶段不可或缺的一环。
因此,真人专家编辑的价值十分重要,他们可以帮助科研作者守好发表的最后一关,凭借深厚的科学素养以及批判性思考,识别那些可能被忽略的独特价值,从根本上提升科研成果的竞争力。
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