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AI基准测试平台LMArena陷争议:研究指责其偏袒OpenAI、谷歌和Meta

2025-05-02 16 区块链百科

人工智能领域知名的公共基准测试平台LMArena近日遭遇信任危机。一项新的研究指出,该平台的排名系统存在偏袒OpenAI、谷歌和Meta等大型供应商的结构性问题,其不透明的流程和头部企业的固有优势可能导致排名失真。然而,LMArena运营团队已公开否认这些指控。ef68fb817484e6e77c3065c01cad3da5_202304271137061352_1.jpgLMArena通过向用户展示不同大型语言模型(LLM)的回复对比,并由用户投票选出更优者,最终形成广泛被行业引用的模型性能排行榜。企业常借此展示自身模型的优越性。 但由Cohere Labs、普林斯顿大学和麻省理工学院的研究人员联合进行的一项分析,基于2024年1月至2025年4月期间收集的超过280万条模型比较记录,揭示了LMArena排名可能存在的偏差。研究人员认为,Meta、谷歌和OpenAI等公司能够私下测试其模型的多个版本,并仅选择性能最佳的版本公开展示在排行榜上,其余版本则被移除。这种被称为“分数游戏”的做法,使得最终发布的模型往往是经过精心挑选的“尖子生”。例如,Meta在发布Llama4之前至少测试了27个内部版本。Meta随后也承认,在用户批评后,他们部署了专门针对基准测试优化的Llama4聊天机器人,而其未经优化的“Maverick”模型在LMArena上的表现则逊色不少。受控实验也表明,提交多个几乎相同的模型变体可以显著提高得分。 此外,研究还指出用户数据的不平等分配进一步加剧了这种偏差。通过API接口,大型供应商能够收集用户与模型交互的数据,包括提示和偏好设置,但这些数据并未公平地共享。OpenAI和谷歌的模型获得了绝大多数的用户交互数据(占比高达61.4%),这使得它们能够利用更多的数据进行优化,甚至可能针对LMArena平台进行专门优化,从而提升排名,即使其在外部基准上的表现并非最优。 研究人员还发现,大量模型在未公开通知的情况下从LMArena平台移除,这对开源模型的影响尤为显著。在评估的243个模型中,有205个模型未经解释就被停用,只有47个模型被正式标记为弃用。这种缺乏透明度的模型移除机制,可能会扭曲排名的历史连贯性和参考价值。 针对上述研究结果,LMArena团队在X平台发布声明坚决否认,强调其排名“反映了数百万新鲜、真实的人类偏好”,并认为提交前的测试是合法手段,旨在确定最符合用户期望的模型变体。他们认为,利用测试数据优化模型以满足用户偏好是一件好事。LMArena团队还表示,排名的依据仅为最终公开发布的模型,而非内部测试结果,且平台的源代码和数百万用户交互数据均已公开,其设计理念是开放的。 尽管如此,研究人员仍呼吁LMArena进行改革,包括公开所有测试过的模型变体、限制供应商单次提交的版本数量、确保模型在用户之间更公平地分配,并对模型移除进行清晰记录。他们警告称,若缺乏更严格的监督,LMArena最终可能奖励的是针对排行榜的策略性优化,而非模型实际性能的提升。 Cohere 实验室负责人兼该研究合著者之一Sara Hooker强调了LMArena日益增长的影响力及其所要求的“科学诚信”。前特斯拉和OpenAI工程师Andrej Karpathy也对LMArena的可靠性表示怀疑,他注意到Gemini模型在榜单上“远高于第二名”,这与他个人使用体验不符,并指出一些规模较小、缺乏实际知识的“相对随机的模型”也常常出现在榜单前列,进一步引发了对排名真实性的质疑。https://www.aibase.com/zh/news/17736