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新智元報道
編輯:傾傾
【新智元導讀】AI不僅能回答問題,還能采訪人類了。Anthropic讓模型與1250名真實用戶深度對話,自動寫提綱、追問、做聚類分析,最后畫出一張「人類情緒雷達圖」。這一次,人類成了AI的研究對象。
很難想象,有一天AI真的開始采訪人類了。
內容也不是「你今天過得怎么樣」這種日常閑聊,而是遵循一套完整的訪談方法。
自己寫提綱,追問,做主題聚類、情緒分析,最后給出跨行業的「人類情緒雷達圖」。
這就是Anthropic最近發布的Interviewer,一個帶著未來氣息的工具。
它在一周內和1250名真實的職場人、創作者、科學家對話。
所有細節都被記錄下來,再被AI壓成可量化的結構。
這是一張AI時代的「群體畫像」,也是大模型第一次真正走進人的心里。
AI會采訪人了,而且比人類還專業
Anthropic推出的Interviewer,看上去是一個普通的功能更新,實際卻悄悄跨過了一條技術線。
不只是回答問題的模型,而是能像一位受過專業訓練的研究者。
它帶著明確的假設與研究目標,主動發起訪談、實時追問、整理情緒,并最終把所有內容轉成可量化的數據。
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在過去,這套流程只能靠人類研究團隊完成,如今首次被AI接手。
訪談從一個看似簡單的問題開始,背后有完整的規劃過程。
Interviewer會根據研究目標自動寫出訪談提綱。哪些主題重要、應該在哪里追問、哪些情緒信號需要捕捉,都在模型內部提前被組織好。
然后,它會以一個自然的開場進入對話:
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這是一場持續10–15分鐘的深度訪談。
AI會根據回答調整節奏;當用戶猶豫、繞開時,它會及時把對話拉回主線。
在訪談結束之后,Interviewer會把完整的訪談記錄交給分析器,自動做主題聚類、提取關鍵觀點、識別情緒傾向,并根據職業、行業、角色生成一套可視化的「情緒雷達圖」。
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Anthropic的自動主題聚類工具Clio。用虛構的對話示例來說明Clio的分析步驟概述
過去研究團隊需要數周才能完成的質性工作,現在AI能在規模化場景里穩定產出。
Anthropic采訪了1250人,并將訪談內容匿名公開,讓外部研究者也能使用這批數據。
根據受訪者反饋,這個工具的穩定性遠超預期:超過97%的參與者給出了高滿意度評價,幾乎所有人都覺得訪談「準確捕捉了自己的想法」。
這項研究發掘出AI的另一種可能性:自第一次大規模問卷誕生以來,人類的質性研究方法第一次出現了擴展。
對于AI行業來說,這是另一個方向的突破——不僅能理解文本,還能理解人。
1250份訪談,AI第一次看見人的復雜
在結果出來之前,人們都以為自己能猜到大家對AI的看法。
事實卻是,不同職業里的人,正以完全不一樣的方式迎接同一個未來。
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Anthropic將1250份訪談按主題聚類后,繪制的情緒傾向氣泡圖。藍色越多代表越悲觀,黃色越多代表越樂觀,氣泡越大代表該主題提及人數越多
普通職場人:要效率,也要體面
在普通職場人的訪談里,談到最多的是「效率」。
他們的描述出奇地一致:AI能節省時間,讓某些煩瑣的工作輕松下來,甚至重新讓人看到一點點「掌控感」。
高達86%的受訪者說它讓工作變快,65%對現在的使用狀況感到滿意。
加快流程、減少機械任務,這是他們最直接的體驗。
但當訪談持續深入,另一個更隱蔽的情緒開始浮出來——他們害怕顯得自己「太依賴AI」。
69%的受訪者坦言,自己會刻意壓低使用痕跡,擔心被同事認為不夠專業、郵件像AI代寫、從而影響自己在團隊里的位置。
這種矛盾也體現在數據里:他們在訪談中把自己的AI使用描述為協作式的:
我還是主要做主導,只是讓AI加快一些程序。
但Anthropic對Claude使用記錄的分析顯示,更大比例的使用其實是自動化——把任務直接交給模型完成,然后再自己稍作調整。
即便如此,他們依然會反復強調「關鍵的部分還得我來做」,并把這稱作「監督AI、管理流程、保留判斷」。
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受訪者的自我描述與實際使用之間的差異。上方為「協作」,下方為「自動化」。藍色越深表示任務更復雜
數據也說明,人們在描述自己使用AI的方式時,會更傾向于強調「控制感」,但實際行為里自動化比例更高。
創作者:被效率推著跑
在1250名創作者的訪談里,幾乎每個情緒點都成對出現——效率與焦慮并行,靈感與身份危機并存。
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創作者樣本的情緒主題可視化。藍色越多代表越悲觀,黃色越多代表越樂觀,氣泡越大代表該主題提及人數越多。來源:Anthropic創作者群體訪談分析
攝影師的修片周期從12周縮到3周,以前根本做不到的效率現在成了常規。
內容寫作者描述自己一天能完成過往兩倍的產量;音樂制作人會讓模型給出一長串詞組,然后從中找靈感。
這些例子說明,AI的確把創作的前期門檻和后期流程都壓縮了。
但是效率越高,他們反而越不安。
70%的創作者擔心客戶會覺得自己的作品「太像AI生成」,擔心品牌受損,擔心被同行視為不再堅持原創。
更扎心的是收入。配音行業的某些工種已經被模型直接頂掉;產品攝影正在加速被替換。
有創意總監坦言:
我知道我用AI的每一次,都意味著某個攝影師再少了一天的收入。
創作者一邊覺得AI是工具,說自己仍然掌握最終決定權,但下一句又會不自覺承認:有時候,它給的方向比我想到的還清晰。
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創作者樣本的六維情緒雷達圖。可以看到滿意度很高,但信任和安全感較弱,擔憂明顯高于其他群體
科學家:不擔心被替代,但不敢把核心交出
科學家們不像創作者那樣焦慮經濟壓力,也不像普通職場人那樣擔心「形象問題」。
他們的最大顧慮是可靠性。79%的科學家明確表示:在重要任務上,AI還不夠穩定,不足以承擔生成假說或設計實驗的責任;27%認為模型的理論能力仍明顯不足。
于是,他們更多在文獻綜述、代碼調試、論文寫作這些環節使用AI。
而決定實驗方向、判斷數據異常、根據細微現象推斷這些關鍵步驟,仍保留在人工手中。
科學家們也不太擔心失業。
他們經常舉出的例子是那些無法被數字化的tacit knowledge:細胞培養顏色的微妙變化、某些儀器的「操作手感」、實驗室里未寫入SOP的經驗判斷。
這些任務,機器根本無法感知。
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科學家對AI的不同研究環節態度分布。藍色越多越悲觀,黃色越多越樂觀,氣泡越大代表該主題提及人數越多
有趣的是,他們并不排斥AI,相反,91%的科學家期待未來有一個真正的AI研究伙伴。
他們的不信任,是來自技術的不成熟,而不是職業焦慮。
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科學家樣本的六維情緒雷達圖。滿意度高、挫折明顯、信任偏低,擔憂相對較弱
AI照亮了每個職業的「脆弱中心」
把這三類人的訪談擺在一起時,就會發現情緒的差異已經不足以解釋他們的選擇。
這些態度背后,其實是他們各自工作結構里的壓力點。
普通職場人之所以小心翼翼,是因為他們身處的是高度依賴印象管理的組織環境。
AI對他們來說不是一個純粹的工具,而是一種會改變「別人如何看我的專業性」的信號。
他們的謹慎,不是來自對技術的恐懼,而是來自對關系網里位置松動的害怕。
創作者的緊張感來自完全不同的結構:他們的收入、風格、作品價值,本質上都在市場中直接競爭。
AI對他們造成的壓力不是要不要用,而是「用了之后,會不會削弱我所出售的那部分人格與原創性」。
科學家的態度則屬于另一端:他們的專業身份不靠「可見的成果速度」來維持,而是靠長期積累的判斷力與可靠性。
AI在這里不是競爭者,而是一種可能犯錯的系統。
他們的謹慎更多來自學科本身——錯誤的代價太高,無法輕易托付出去。
如果把這三種結構擺在一起,就會看到一個更本質、更深刻的分野:每個群體真正關注的,都不是AI有多強大,而是AI觸碰了他們哪一塊「不可替代的核心」。
AI本身沒有惡意,也沒有傾向,它只是把每個人最脆弱的那塊悄悄顯了形。
同樣的技術落在不同的工作結構里,卻引發了三種完全不同的心理震動。
所以,這三類人對AI的態度差異,并不是技術本身造成的,而是由他們各自的職業結構、評價體系與生存方式決定的。
AI只是讓這些隱性的分野第一次浮出水面。
未來的AI不只是更聰明,而是更懂人
訪談只是能看得見的部分,真正關鍵的是那些一直被忽略的「關系變量」。
Anthropic真正想要的,是過去所有模型開發者都看不見、卻極其關鍵的一部分:人們在聊天窗口之外,如何和AI建立關系。
Anthropic之前的經濟指數只能分析聊天行為本身,卻無法觸達用戶對技術的感受、期望與邊界感。
而恰恰是這些看不見的變量,才是決定大模型未來影響力的最關鍵部分。
Anthropic Interviewer是他們第一次試圖補上這一塊。
它放棄了傳統問卷那樣預設問題的做法,而是采用深度訪談的方式,讓用戶在對話中自然地把隱含的信息說出來:
他們如何平衡效率與身份,他們如何解釋自己的AI使用方式,他們在擔心什么,又愿意交出什么。
這些內容不會出現在聊天記錄里,但卻會決定人們,愿不愿意繼續使用 AI、能信不信任它、允許它進入工作流的哪個部分。
對Anthropic來說,這些「隱性變量」不僅影響產品迭代,也影響他們如何理解人與模型的合作關系會往哪里走。
這一研究真正想回答的,是當AI越來越像工作伙伴,它要如何被訓練,才能進入不同人的生活,而不破壞原有的結構。
這1250份訪談,是Anthropic第一次把視角徹底放回人身上。
未來的模型,將更像是從這種「人與AI的關系」中長出來的,而不只是從技術里長出來。
這一輪深度訪談,把一個靜默而深刻的事實呈現在臺面上:
AI并不是在取代誰,它是在以一種最直接的方式,逼著不同的人去回答同一個問題——我在工作里的核心到底是什么?
普通職場人在關系里找答案,創作者在作品里找答案,科學家在可靠性里找答案。
Anthropic正在做的,就是把這些隱藏在工作背后的情緒與心理邊界收集下來,讓未來的模型不只滿足于回應任務,更能對使用它的人保持足夠的敏感。
1250份訪談只是一個開始。
而我們,也正在通過這些訪談,慢慢看清自己正在成為怎樣的群體。
參考資料:
https://www.anthropic.com/research/anthropic-interviewer?source=i_email&medium=email&content=Nov2024ClaudeStyles&messageTypeId=140367
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