05 你和AI的聊天记录,正在被人偷看吗?

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人工智能(AI)工具正成为我们日常生活中越来越重要的部分。不过,你在使用这些工具时,是否留意过自己输入了哪些信息、是否涉及个人隐私?美国东北大学的助理教授李天石发现,哪怕是那些认为自己注重隐私的人,仍然会在使用AI时透露过多个人信息。受AI训练和使用方式影响,这些信息很可能存在泄露风险。 更多AI相关内容,欢迎阅读《环球科学》2024年5月刊的专题报道“AI新时代”,以及《环球科学》2025年3月刊的原创文章“AI文本暗藏水印”。 播客嘉宾 李天石 美国东北大学库利计算机科学学院(Khoury College of Computer Sciences)助理教授 时间轴 00:00:52 移动应用的数据隐私:为开发者提供工具 00:04:57 在AI时代,人们在无意间泄露隐私 00:16:37 只有ChatGPT有问题吗? 00:18:17 从技术层面保护隐私 00:21:55 以人为本的隐私保护 00:36:48 AI智能体的隐私问题 00:43:12 AI隐私条款里的秘密 00:48:33 AI隐私问题会越来越严重吗? 00:51:32 保护隐私小妙招 00:54:57 人类最终会彻底放弃隐私吗? 相关专业名词 * 大语言模型(large language model,LLM) * 应用程序编程接口(Application Programming Interface,API) * 基于规则的系统(rule-based system) * AI提示词(prompt) * 设备上的推断计算(on-device inference) * 以人为本的隐私解决方案(human-centered solutions for privacy) * AI智能体(AI agent) * 基准测试(benchmark) * 社会规范(social norm) * 在特定任务中最先进的模型(state-of-the-art model,SOTA model) * 不确定性(ambiguity) * 法律保密(legal confidentiality) * 误用(misuse) * 监督(oversee) * 临时聊天模式(temporary chat mode) 相关图片 人们使用AI时会无意间泄露隐私(图片来源:Zhiping Zhang, et al.) ChatGPT设置暗藏玄机(图片来源:Zhiping Zhang, et al.) Rescriber的用户界面(图片来源:Jijie Zhou, et al.) 相关论文 * Zhang, Z., Jia, M., Lee, H. P., Yao, B., Das, S., Lerner, A., ... & Li, T. (2024, May). “It's a Fair Game”, or Is It? Examining How Users Navigate Disclosure Risks and Benefits When Using LLM-Based Conversational Agents. In Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-26). * Shao, Y., Li, T., Shi, W., Liu, Y., & Yang, D. (2024). Privacylens: Evaluating privacy norm awareness of language models in action. Advances in Neural Information Processing Systems, 37, 89373-89407. * Zhou, J., Xu, E., Wu, Y., & Li, T. (2025, April). Rescriber: Smaller-LLM-Powered User-Led Data Minimization for LLM-Based Chatbots. In Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-28). 联系方式 [email protected]

57分钟
99+
1周前

04 我在全世界收冰雹,想留给子孙后代

环球科学

这些年,冰雹成了大家越来越关心的问题。冰雹不仅威力大,更麻烦的是难以精准预报。北京大学物理学院的张庆红教授希望能解决这一问题,她正设法收集全球的冰雹样本、切片分析,也希望能将它们代代相传。为何要用玛瑙交换冰雹?开车追着冰雹跑遍全美国又是怎样的体验?你将从本期节目中找到答案。 播客嘉宾 张庆红 北京大学物理学院大气与海洋科学系教授、博士生导师,研究方向为中尺度气象学。 时间轴 (注:00:12:08 处“冻结温度就会低于-38°C”为口误,应为“冻结温度就会高于-38°C”) 00:00:54 “冰雹换玛瑙”项目由来 00:10:16 冰雹的形成过程 00:19:02 收集全球冰雹时的趣事 00:36:58 “平原冰雹采集原位协同实验”(ICECHIP)项目中的趣事 00:47:13 未来的研究计划 00:53:29 气象研究中的公民科学 00:59:33 什么是“高影响天气”(HIWeather)项目 01:03:06 冰雹的恶劣影响 01:12:16 冰雹收集指南 相关图片 张庆红团队从全国各地收集到的冰雹(图片来源:Lin, X., et al.) 张庆红团队的部分冰雹切片(图片来源:Lin, X., et al.) 冰雹的形成过程(图片来源:Britannica) 全球直径大于20毫米的冰雹的分布(图片来源:张庆红) ICECHIP项目时,风暴中的雷达车(图片来源:张庆红) 科学家正在将冰雹探空仪(Hailsonde)释放到空中(图片来源:Julian Brimelow,西安大略大学) 我国历年冰雹事件造成的直接经济损失(图片来源:张庆红) 相关术语 * 雹胚(hail embryo):位于冰雹中心并作为其初始生长核心的冰粒。 * 零度层(freezing level):当施放观测设备时地面温度不低于0℃时,选取高度最低的0℃气层作为零度层。 * 冰核(ice nucleus):在大气中作为冰晶形成核心的微粒。 * 气溶胶(aerosol):悬浮在空气或其他气体中的细小固体颗粒或液滴。 * 过冷水(supercooled water):低于冰点但仍保持液态的水。 * 绝热过程(adiabatic process):一种发生时系统与环境之间没有热量传递的热力学过程。 * 强化观测期(Intensive Observation Periods,IOP) * 公民科学(citizen science):由普通公众或业余/非专业研究人员参与的科学研究活动。 相关链接 * “冰雹课题小组”微信公众号 * ICECHIP项目 * HIWeather项目 * 《中国气象灾害年鉴》 * 中央气象台-天气实况 * RadarScope 相关论文 * Lin, X., Zhang, H., Li, X., Zhang, Q., Heymsfield, A., Bi, K., ... & Gong, D. (2025). Isotopic Analysis for Tracing Vertical Growth Trajectories of Hailstones. Advances in Atmospheric Sciences, 42(6), 1195-1211. * Li, L., Zhang, Q., Zhang, H., Lin, X., NG, C. P., Xue, H., ... & Huang, W. (2025). Mobilizing Citizen Science for Hail Research: Motivations, Challenges and Outcomes. Bulletin of the American Meteorological Society, BAMS-D. 联系方式 [email protected]

76分钟
99+
1个月前

02 人生进度条20%,为何我会感觉孑然一身?(下集)

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青春期是一个人成长中极其关键的时期,在这个时期,青少年会开始探索自己的社交世界,适应其中的种种变化,并逐渐形成对自己身份的认同感,拥有理想和抱负。他们也会从对父母等照顾者的依赖过渡到相对独立的状态,展示出特定的认知和情感需求。近10年来,《环球科学》杂志也刊登了很多这个方向的文章,报道了心理学、社会学和神经科学领域的多项发现。 在这期播客中,我们有幸邀请到了《环球科学》杂志多次合作的两位译者,厦门朴生心理联合创始人,福建省12355青少年服务台心理咨询专家、心理咨询师林颖老师和盛文哲老师继续聊一聊在青春期阶段,青少年可以发展或培养的一些个人能力,父母可以如何更好地引导青少年成长,以及更好地理解青少年。 想要了解更多关于青春期的孤独感、青少年面对的困境等内容,欢迎收听上一期播客。 时间轴 00:00:37 青春期首要培养的能力 00:03:45 更多的能力补充 00:06:54 能力六边形 00:10:22 克服逆境的能力 00:11:58 青春期为何需要榜样 00:18:32 父母如何更好地帮助青少年 00:22:41 理解青少年的更好视角 00:28:51 对人的虚伪和真实很敏感 00:31:17 环境的言行一致性 00:32:06 青春期末期的精神独立与孤独感 00:34:51 分享青春期深受鼓舞 本期嘉宾 林颖 心理分析及正念取向双重背景心理咨询师,厦门朴生心理联合创始人,福建省12355青少年服务台心理咨询专家。长期致力于青少年心理健康和成年人早期依恋关系的理论研究与实务工作。已出版编(译)著:《沙盘游戏疗法案例与应用》《人类与象征》《正念的心理治疗师》《成长中的危与机》《我有病,我装的》《变态心理学》。 盛文哲 精神动力学取向心理咨询师,厦门朴生心理联合创始人,福建省12355青少年服务台心理咨询专家,长期致力于边缘性人格病理及复杂发展创伤的精神动力学评估与干预的理论研究与实务工作。已出版编(译)著:《沙盘游戏疗法案例与应用》《成长中的危与机》《中年成长》《我有病,我装的》《变态心理学》。 本期播客中出现的专业词汇 基于精神分析客体关系理论观点,自体意象( self image),又叫自我意象,是个体对自身形成的内在心理表征,包括对自己的身体、情感、行为、性格等各方面的认知和感受。它受早期母婴关系的影响,随着个体与外界的互动不断演化和发展,反映了个体对自己的整体感知和评价。自体意像是个体自我概念和自我认同的基础,影响着个体的自尊、自信以及与他人的人际关系。 客体意象(object image)与自体意象相对应,是个体对他人或其他重要客体(通常是早期的照料者)形成的内在心理表征,它包含了个体对这些客体的认知、情感和评价等,是过去经验在心理上的残留和反映。客体意象影响着个体与他人建立关系的方式和模式,以及对他人的情感反应和期待。自体意象和客体意象与连接这两者的感情或情感体验倾向一起,构成内化客体关系单元,这些单元是心理结构的基础,影响着个体的心理发展和人格形成。在治疗过程中,通过帮助患者整合自体意象和客体意象,改善其内在的心理结构,可以缓解心理症状,促进心理的健康发展。 参考文献:Kernberg, O. F., & Caligor, E. (2005). A psycho-analytic theory of personality disorders. In J. F. Clarkin & M. F. Lenzenweger (Eds.), Major theories of personality disorders (2nd ed., pp. 114–156). New York, NY: Guilford Press. Auchincloss, E. L. (2019). 精神分析心理模型. 人民邮电出版社. 联系方式 [email protected] 了解环球科学更多内容: 微信公众号和B站关注“环球科学”,实时关注前沿科学报道和《环球科学》纸刊杂志; 小红书关注“环球科学编辑部”,了解有趣的科学分享。

38分钟
99+
3个月前

02 人生进度条20%,为何我会感觉孑然一身?(上集)

环球科学

青春期是一个人成长中极其关键的时期,在这个时期,青少年会开始探索自己的社交世界,适应其中的种种变化,并逐渐形成对自己身份的认同感,拥有理想和抱负。他们也会从对父母等照顾者的依赖过渡到相对独立的状态,展示出特定的认知和情感需求。近10年来,《环球科学》杂志也刊登了很多这个方向的文章,报道了心理学、社会学和神经科学领域的多项发现。 在本期播客中,我们有幸邀请到了《环球科学》杂志多次合作的两位译者,会以环球科学2018年2月刊登的一篇文章《致命的孤独》为起点,一同聊一聊青春期的孤独感、青少年面对的困境等等。 时间轴 00:02:20 30岁以下的孤独感 00:04:50 青春期孤独感为何更明显 00:09:09孤独感的产生、益处 00:13:40 长期的孤独感 00:17:12 察觉孤独感 00:21:33 察觉情绪的临界点 00:30:13 在成年后走出孤独 00:36:50 更广泛的社交 00:37:49 分享青春期的孤独感,它在成年后的意义 本期嘉宾 林颖 心理分析及正念取向双重背景心理咨询师,厦门朴生心理联合创始人,福建省12355青少年服务台心理咨询专家。长期致力于青少年心理健康和成年人早期依恋关系的理论研究与实务工作。已出版编(译)著:《沙盘游戏疗法案例与应用》《人类与象征》《正念的心理治疗师》《成长中的危与机》《我有病,我装的》《变态心理学》。 盛文哲 精神动力学取向心理咨询师,厦门朴生心理联合创始人,福建省12355青少年服务台心理咨询专家,长期致力于边缘性人格病理及复杂发展创伤的精神动力学评估与干预的理论研究与实务工作。已出版编(译)著:《沙盘游戏疗法案例与应用》《成长中的危与机》《中年成长》《我有病,我装的》《变态心理学》。 本期播客中出现的专业词汇 基于精神分析客体关系理论观点,自体意象( self image),又叫自我意象,是个体对自身形成的内在心理表征,包括对自己的身体、情感、行为、性格等各方面的认知和感受。它受早期母婴关系的影响,随着个体与外界的互动不断演化和发展,反映了个体对自己的整体感知和评价。自体意像是个体自我概念和自我认同的基础,影响着个体的自尊、自信以及与他人的人际关系。 客体意象(object image)与自体意象相对应,是个体对他人或其他重要客体(通常是早期的照料者)形成的内在心理表征,它包含了个体对这些客体的认知、情感和评价等,是过去经验在心理上的残留和反映。客体意象影响着个体与他人建立关系的方式和模式,以及对他人的情感反应和期待。自体意象和客体意象与连接这两者的感情或情感体验倾向一起,构成内化客体关系单元,这些单元是心理结构的基础,影响着个体的心理发展和人格形成。在治疗过程中,通过帮助患者整合自体意象和客体意象,改善其内在的心理结构,可以缓解心理症状,促进心理的健康发展。 参考文献: Kernberg, O. F., & Caligor, E. (2005). A psycho-analytic theory of personality disorders. In J. F. Clarkin & M. F. Lenzenweger (Eds.), Major theories of personality disorders (2nd ed., pp. 114–156). New York, NY: Guilford Press. Auchincloss, E. L. (2019). 精神分析心理模型. 人民邮电出版社. 《致命的孤独》文章的大致内容: 孤独,看似生活和文学作品中的平常之物,但已经引起众多科学家的反思。从心理学到流行病学,从演化生物学到遗传学,研究人员已经研究了不同类型孤独的性质、生物机制以及对身心的影响。从抑郁和认知能力下降,到心脏问题和中风,越来越多的证据将孤独与心理、生理疾病联系在了一起。 在某些时刻,我们都会感到“孤独”。但对大多数人来说,孤独的感觉取决于我们的状态以及如何看待它。孤独被定义为可以感知的社交隔离和与他人切断联系的经历。大多数经历孤独的人,只要改变心态,就能改变感到孤独的状态,比如找到新朋友或开始一段新恋情。研究人员也提到过一些“长期孤独”人群,他们在一生中经历了沉重的孤独,即便所处的环境或人际关系发生变化也无法改变他们孤独的感觉。他们越来越多地关注两个年龄段的群体:年轻人(30岁以下)与老年人(60岁以上)。 他们的感觉不同于抑郁、社交焦虑或害羞,尽管这些情感常与长期孤独的感觉有相似性,会重叠。根据英国基尔大学心理学家肯尼思 · 罗滕贝格的研究,长期孤独的人群会与其他孤独者一样,无法正常处理社交信息(对社会威胁过度警觉),或有心理问题(抑郁)及人际关系失调(不合群)的表现。 美国芝加哥大学神经科学家约翰·卡乔波在2018年曾提出一种颇有影响力的理论,该理论指出,孤独是一种演化出的能力。当人们认为自己被排挤出社交群体时,他们会因为来自团体之外的威胁(比如一些敌视的人)而缺乏安全感。卡乔波的演化理论认为,人们对社会威胁非常警觉,因而有动机与他人建立联系。这项理论包含所谓的“再交往动机”(reaffiliation motive,RAM),也就是说,孤独带来的痛苦会使人们修复社会关系。卡乔波认为,这种机制不仅存在于人类中,它相当于一种寻求生存的机制。 荷兰格罗宁根大学的行为科学家热里内·M·A·洛德说,通过自我评价与同学评价的对比研究,可以发现两种不同类型的孤独儿童。第一类孤独儿童的同学认为他们不擅长社交,但有改变的潜力。第二类孤独儿童普遍对自己、对社会环境、对社会关系抱着消极的认知——有时,需要用不同的办法来消除他们的孤独感。最孤独的孩子和其他孩子的行为几乎一样,他们只是会以不同的方式理解日常互动。在找寻孤独的根源时,有一种观点认为,不信任他人是产生孤独感,或让这种感觉持续存在的原因。2010年,罗滕贝格与同事调查了5~7岁、9~11岁、18~21岁这三个年龄段的孩子。他们都不太信任别人,随着时间的推移,他们的孤独感也越来越强烈...... 联系方式 [email protected]

45分钟
1k+
4个月前

01 [完整版]细胞里的小颗粒,怎么就成了改写生命认知的凝聚体?

环球科学

细胞里隐藏着一群长期被科学家忽视的神秘颗粒——生物分子凝聚体。它们在集体物理规律的支配之下,以“分子委员会”的方式参与关键生命过程。在《环球科学》2025年4月刊封面文章《凝聚体:改写生命认知》中,菲利普·鲍尔(Philip Ball)带我们了解了相分离如何拓展生物分子选择性相互作用的传统观念,又如何让科学家得以从全新尺度理解生命运作的原理。 在本期播客中,我们有幸邀请到了这篇文章的译者和审校,一同探讨生物分子凝聚体研究领域。 时间轴 00:00:55 嘉宾介绍 00:04:06 生物学家为何关注相分离现象 00:06:48 相分离与生物分子凝聚体的关系 00:08:00 生物分子凝聚体的组成成分 00:10:56 生物分子凝聚体研究领域的发展历程 00:14:10 生物分子凝聚体的动态调控机制 00:16:34 生物分子凝聚体有哪些性质,如何影响细胞功能 00:19:30 关于相分离的认知转变 00:24:26 相分离领域目前主要有哪些研究方向 00:28:31 李老师课题组的研究方向 00:30:56 许老师目前创业的相关情况 00:36:35 相分离领域的产业界进展 00:43:53 相分离研究如何影响生物医学之外的学科 00:43:53 相分离研究和创业的争议和挑战 00:51:28 相分离研究领域未来的发展方向 00:54:46 相分离未来如何影响各学科和行业 01:01:00 给年轻科学家的寄语 01:03:54 一句话概括相分离研究领域最让人兴奋的点 本期嘉宾 李丕龙 清华大学生命科学学院的副教授、博士生导师,主要研究方向为相分离现象的调控机制以及相分离相关技术的开发与应用。 许伟凡 清华大学生命科学学院前博士后研究员,目前是一家基于相分离技术的生物公司ByPhase Bio的创始人。 本期播客中出现的部分英文专业词汇和人名 专业词汇 X-ray crystallography:X射线晶体学 electron microscopy(EM):电子显微镜术 entity:实体 nucleolus:核仁 Cajal body:卡哈尔体 marker:标志物 partition coefficient:分配系数 fibrillarin:核仁纤维蛋白 P granules:P颗粒 scaffold protein:支架蛋白 robustness:稳健性 evolution:演化 cluster:簇 gene knockdown(KO):基因敲减 oncology:肿瘤学 R&D:研究与开发 loci:基因座(locus)的复数形式 RNAi:RNA干扰 antibody-drug conjugates(ADC):抗体药物偶联物 protein-protein interaction(PPI):蛋白质–蛋白质相互作用 conformation:构象 polymerase chain reaction(PCR):聚合酶链式反应 人名 迈克尔·罗森(Michael Rosen) 安东尼·海曼(Anthony Hyman) 克利夫·布朗温(Cliff Brangwynne) 联系方式 [email protected]

64分钟
1k+
5个月前

01 [精简版]细胞里的小颗粒,怎么就成了改写生命认知的凝聚体?

环球科学

细胞里隐藏着一群长期被科学家忽视的神秘颗粒——生物分子凝聚体。它们在集体物理规律的支配之下,以“分子委员会”的方式参与关键生命过程。在《环球科学》2025年4月刊封面文章《凝聚体:改写生命认知》中,菲利普·鲍尔(Philip Ball)带我们了解了相分离如何拓展生物分子选择性相互作用的传统观念,又如何让科学家得以从全新尺度理解生命运作的原理。 在本期播客中,我们有幸邀请到了这篇文章的译者和审校,一同探讨生物分子凝聚体研究领域。 时间轴 00:00:49 嘉宾介绍 00:04:00 生物学家为何关注相分离现象 00:06:42 相分离与生物分子凝聚体的关系 00:07:54 生物分子凝聚体的组成成分 00:10:50 生物分子凝聚体研究领域的发展历程 00:14:04 生物分子凝聚体的动态调控机制 00:16:28 生物分子凝聚体有哪些性质,如何影响细胞功能 00:19:26 关于相分离的认知转变 00:24:20 相分离领域目前主要有哪些研究方向 00:28:25 李老师课题组的研究方向 00:30:50 相分离研究如何影响生物医学之外的学科 00:31:50 相分离研究和创业的争议和挑战 00:38:25 相分离研究领域未来的发展方向 00:41:44 相分离未来如何影响各学科和行业 00:47:58 给年轻科学家的寄语 00:50:52 一句话概括相分离研究领域最让人兴奋的点 本期嘉宾 李丕龙 清华大学生命科学学院的副教授、博士生导师,主要研究方向为相分离现象的调控机制以及相分离相关技术的开发与应用。 许伟凡 清华大学生命科学学院前博士后研究员,目前是一家基于相分离技术的生物公司ByPhase Bio的创始人。 本期播客中出现的部分英文专业词汇和人名 专业词汇 X-ray crystallography:X射线晶体学 electron microscopy(EM):电子显微镜术 entity:实体 nucleolus:核仁 Cajal body:卡哈尔体 marker:标志物 partition coefficient:分配系数 fibrillarin:核仁纤维蛋白 P granules:P颗粒 scaffold protein:支架蛋白 robustness:稳健性 evolution:演化 cluster:簇 gene knockdown(KO):基因敲减 oncology:肿瘤学 R&D:研究与开发 loci:基因座(locus)的复数形式 RNAi:RNA干扰 antibody-drug conjugates(ADC):抗体药物偶联物 protein-protein interaction(PPI):蛋白质–蛋白质相互作用 conformation:构象 polymerase chain reaction(PCR):聚合酶链式反应 人名 迈克尔·罗森(Michael Rosen) 安东尼·海曼(Anthony Hyman) 克利夫·布朗温(Cliff Brangwynne) 联系方式 [email protected]

51分钟
99+
5个月前
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