
A | 今天是传统二十四节气中的大雪,大雪,顾名思义,雪量大。古人云:“大者,盛也,至此而雪盛也”。到了这个时段,雪往往下得大、范围也广,故名大雪。
「坏 AI,使人笨!」作者|张勇毅编辑|靖宇「AI 用多了,人会不会逐渐变笨?」这应该是过去三年被讨论最多的一个迷思之一,从 ChatGPT 走红那天就有。吵了三年多,两边都拿不出像样的证据:担心的人只有体感,不担心的人只有立场。8 月 18 日,《经济学人》给这场争论补上了迄今最硬的一份证据。报道的主角是 2.7 万名中国中学生。用上 AI 之后,他们的作业分数平均涨了 18%,写一份作业的时间从 64 分钟缩到 45 分钟。到这里全是好消息,直到月考卷子发下来:闭卷考试里,这批学生的成绩比不用 AI 的同学低了 20%。作业分曾是最可靠的「晴雨表」:作业越好,考试越好。这时我国大部分地区的最低温度都降到了0℃或以下。
B | 而在用 AI 的学生中间,作业分越高,基本等于 AI 用得越深。

C | 于是曲线变成了:用得越狠的孩子,考试跌得越惨。作业分,第一次开始撒谎。 大雪往往在强冷空气前沿冷暖空气交锋的地区,会降大雪,甚至暴雪。

作业分超过 100 的人之中,不用 AI 的人分数上涨到了 112,用 AI 之后一路跳水到 64。|图片来源:经济学人《经济学人》的数据底稿,是斯德哥尔摩大学和香港大学三位经济学家 6 月挂出的论文,标题就叫《生成式 AI 学习惩罚》。可见,大雪节气是表示这一时期,降大雪的起始时间和雪量程度,它和小雪、雨水、谷雨等节气一样,都是直接反映降水的节气。 二十四节气是指二十四时节和气候。

D | 二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,是古代劳动人民长期经验的积累和智慧的结晶,形成于春秋战国时期。 二十四节气分别为: 立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满 、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒 在易经预测中,年月的界限都以节气为准。每个月有两个节气,前边的叫节,后边的叫气。每个阴历年都是从立春这天开始,到下一个立春结束。两个阴历年之间以立春为界,以此为标准。每年阴历第一个月叫寅月,也是从立春开始,到惊蛰结束,中间夹了个雨水。寅月中的节就是立春,气即为雨水。

E |

《生成式 AI 学习惩罚》|图片来源:SSRN样本来自中国中部一个县,人口超过一百万。论文特意强调它的普通:像沿海之外的大多数中国县城。每个月都有一节一气。26811 名初高中生,5 所初中、4 所高中,装下当地九成中学生,从 2022 年 9 月跟到 2025 年 6 月,整整 30 个月。每个月都从节开始,到下一个节结束。

F | 例如:2018年农历正月初一这一天是民间所认为的新年开始,实际不是。

G | 这个县的作业在线上提交,系统记下每个人的用时;月考、中考、高考的成绩都进数据库——写多快、考多好,第一次成了直接测量的硬数据。谁在用 AI,则来自回收率超过 96% 的全员问卷。2018狗年的开始应该以立春来区分。2022 年 9 月,用 AI 的学生几乎为零。

H | 到 2025 年 6 月,这个数字是 80%。2018戊戌狗年的立春是在公历(阳历)的2月4日,农历2017年的腊月十九(12月19)的卯时,从这一时刻起,已经进入了农历戊戌狗年,也就是人们常说的年前打春。 立春:就是春季的开始。 雨水:降雨开始,雨量渐增。 惊蛰:惊蛰是指春雷乍动,惊醒了蛰伏在土中冬眠的动物。 春分:春分表示昼夜平分。这条曲线有两次明显跳升,分别踩在 DeepSeek V2.5 和 R1 的发布点上。 清明:天气晴朗,草木繁茂。

I | 谷雨:雨量充足而及时,谷类作物能茁壮成长。工具全是熟面孔:豆包、DeepSeek、文心一言、通义千问。

采纳曲线的两次跳升,都踩在 DeepSeek 发版上|图片来源:CEPR结论就是开头那组数字:作业 +18%,用时 −30%,月考 −20%,相当于 1.4 个标准差。 立夏:夏季的开始。

J | 小满:麦类等夏熟作物籽粒开始饱满。惩罚在各科并不均匀:社科类最重,跌 27%;数学 22%;英语 17%;语文最轻,9%。 芒种:麦类等有芒作物成熟。初中生比高中生惨四成,男生比女生惨。 夏至:炎热的夏天来临。

K | 小暑:小暑就是气候开始炎热。 大署:一年中最热的时候。看来变笨这件事也不优待聪明人:恰恰是原来成绩最好的那批孩子,跌得最狠。 立秋:秋季的开始。 处暑:处暑是表示炎热的暑天结束。 白露:天气转凉,露凝而白。升学考试的账要算得更小心。6 月底这项研究在中文互联网刷屏时,传播最广的说法是「中考暴跌 24%、高考暴跌 18%」。 秋分:昼夜平分。 寒露:露水已寒,将要结冰。 霜降:天气渐冷,开始有霜。

L | 论文里的原意克制得多:这是用满两年以上学生的完整惩罚,全体 AI 用户的平均效应只有 7% 左右。 立冬:冬季的开始。但这份「克制」本身才是更坏的消息:惩罚需要两年才长满。作者们专门点了一句,眼下那些几星期、几个月的短期研究,都在系统性低估 AI 的学习成本。 小雪:开始下雪。01消失的模范生这项研究 6 月刚出现时,英文讨论中其实还有一个安慰性的结论:有两成学生用 AI 但不外包作业,成绩没受损。所以问题不在 AI,在用法。 大雪:降雪量增多,地面可能积雪。论文确实说了前半句。 冬至:寒冷的冬天来临。 小寒:气候开始寒冷。 大寒:一年中最冷的时候。它给「外包」下了一个数值上的定义:作业用时少于 50 分钟算「内包」,少于 45 分钟才算是真「外包」。刚开始用 AI 的学生里,外包的占 58%。

M | 而那些照常花时间写作业、只拿 AI 当家教的孩子,考试成绩和不用 AI 的同学几乎没有差别。

N | 论文甚至发现,在 50 到 65 分钟的重叠区间里,两类孩子花同样的时间,考出几乎一样的分数。

o | AI 本身不带毒性,毒性全在省下来的那段时间里。如果论文停在这里,它就是一篇「工具无罪、用法有罪」的标准论文。

p | 但论文其实更深一步地探讨了这个问题:用满 5 个月之后,外包的比例从 58% 涨到 81%,完全外包从 34% 涨到 50%。那批花 65 分钟以上认真写作业的「模范用户」,全部是刚上手不到 5 个月的新手。以及采纳满 6 个月之后,没有一个 AI 学生的作业用时还超过 65 分钟。

q | 26811 人的样本里,「好好用 AI」不是一种稳定的用法,是一个维持不到半年的过渡状态。论文作者的解释很短:AI 挤掉的,是强度最高的那部分努力。

用满六个月后,65 分钟以上的区间空了|图片来源:CEPR它不是又一篇「AI 让成绩变差」的论文,它是在撕掉一个安慰的遮羞布:只要教会孩子正确使用,一切都会好起来。

r | 数据给出的回答是,没有人能一直正确使用:毕竟作业分在涨,家长在群里点赞,老师看到的提交记录越来越整齐。每一个反馈都其实都在潜移默化中,形成一个畸形的激励机制:你做得很好,再快一点也没关系。02大人的考场看到这里,这个研究似乎跟传统我们理解中、大脑已经发育健全的成年人关系不大。但同样的曲线,过去一年多,在成年人身上已经画了四次。《柳叶刀·胃肠病学和肝病学》去年 8 月发表了一项波兰研究:四家内镜中心的 19 名资深医生,人均做过 2000 例以上肠镜,用了几个月 AI 辅助检查之后,回到没有 AI 的状态,腺瘤检出率从 28.4% 掉到 22.4%,相对下降 20%。
和中学生的月考,同一个数字。这是医学界第一次在真实临床里测到「用 AI 之后,人的手艺生疏了」,主角还是这个星球上最不该被怀疑基本功的一群人。第二次在写作者身上。

s | 麻省理工媒体实验室去年 6 月的脑电实验里,54 名学生戴着电极帽写作文。用 ChatGPT 那组的神经连接强度垫底,比纯靠自己写的那组最多低了 55%;写完不久,83% 的人连自己文章里的一句话都复述不出来。研究团队给这个现象起了个名字:认知负债。

t | 第三次在办公室里。

u | 微软研究院和卡内基梅隆大学去年调查了 319 名知识工作者,结论一句话就能说完:对 AI 输出越有信心的人,自己动脑核查的投入越少。第四次在程序员身上。研究机构 METR 去年的对照实验里,资深程序员用上 AI 实测变慢了,自己却觉得快了 20%。

v | 今年 2 月它想复测,没做成,原因写在报告里:大多数开发者已经拒绝在没有 AI 的情况下工作。和那个再也没人肯花 65 分钟写作业的教室,一模一样。

脱离 AI 之后,检出率没有回到从前|图片来源:METR临床、脑电、问卷、对照实验,四次预警说的是同一件事:AI 在场,产出变好;AI 离场,能力变差。回到开头那个吵了三年多的问题。这些研究给出的答案,比一句「会变笨」更难受:AI 没有降低任何人的智商,它是把「变聪明」的那道工序抽走了。

w | 分数照涨,产出照交,只是那份本该在 64 分钟里长出来的能力,没有长。认知科学管这个叫「认知卸载」:把本该在自己脑子里跑的过程,交给外部工具。卸载不新鲜,计算器和导航都是。新鲜的是位置:AI 接走的不是运算和记路,是打草稿、试错、推演,恰好是心智模型长出来的那道工序。落到日常工作上,这变化听着甚至像升级:从「写代码」变成「审代码」,从执行者变成把关人。但把关的前提,是脑子里有一份自己的底稿。没亲手推演过的人,审的其实是个黑箱,AI 的逻辑链一旦错在深处,他连该从哪里起疑都不知道。学生的版本更简单:作业是草稿,考试是 Debug。草稿外包出去,Debug 那天就露馅。

x | 区别只有一个。学生每个月都有一场闭卷考试,把这条曲线摆到台面上。而大多数成年人的工作,没有月考。论文的最后留了一点余地。把时间拉长看,AI 学习惩罚正在收窄:同样用满 5 个月,2023 年初的学生平均损失 25%,2025 年 6 月只有 16%。

同样用满 5 个月,惩罚从 25% 收窄到 16%|图片来源:CEPR师生在适应,工具侧其实也有人想办法,比如逼 AI 给答案时同步展示推演过程。但按作者们的判断,损失在变小,却没有归零的迹象。9 月 1 日开学。全国的教室里,这场 26811 人的实验,会以更大的样本重跑一遍。

y | 以后看到孩子的作业天天 100 分,也许得先问一句:这 100 分是孩子挣来的,还是豆包挣来的。

z |
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Published on:03:41:17
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