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Measuring Large Language Models Dependency: Validating the Arabic Version of the LLM-D12 Scale

文章总结与翻译

一、文章主要内容

本文聚焦阿拉伯语人群对大型语言模型(LLMs)的依赖评估,首次对LLM – D12量表(含工具性依赖和关系性依赖两个维度)的阿拉伯语版本进行验证,以填补阿拉伯语语境下LLM依赖评估工具的空白。

研究背景

  • 全球范围内,LLMs在日常生活中应用日益广泛,阿拉伯地区LLMs采用率快速提升,如海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)88%的CEO报告已采用生成式AI,且LLMs用途多样,从翻译、行政任务到教育辅助、健康咨询甚至情感陪伴均有涉及,但针对该地区的LLM依赖评估工具有限。
  • 现有LLM相关依赖评估工具存在不足,如多改编自其他行为成瘾框架,未充分捕捉人机交互独特动态,且缺乏针对阿拉伯语人群的版本,同时文化差异可能导致量表在不同文化语境中解读和响应存在偏差。
  • 研究方法

  • 数据收集与样本:2025年6月末至7月初,通过Prolific平台招募符合条件的阿拉伯参与者,最终有效样本250人,平均年龄28.27岁,男女比例接近,多数使用ChatGPT,且超半数每日多次使用LLMs。
  • 量表翻译:采用回译法制作阿拉伯语版本LLM – D12,经多位双语专家审核调整,并通过预实验优化表述以确保含义准确。
  • 测量工具:除LLM – D12外,还使用互联网成瘾量表(IAT – 7)、AI态度量表(ATAI)、认知需求量表(NFC)及LLM
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