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一项比较67个大语言模型在后训练前后的研究显示,后训练一致地教会模型将自己描述为温暖、投入(角色安装,persona installation),而较大的模型则选择性地限制对痛苦或缺陷的描述(属性门控,attribution gating)。研究人员引入了Pinocchio Inventory来审计模型的自我呈现。