Study Says ChatGPT Outperforms Humans in Emotional Awareness, Sparking Healthcare Debate

Study Says ChatGPT Outperforms Humans in Emotional Awareness, Sparking Healthcare Debate

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News Editor 01
2026-07-06 16:52:25
A new study found ChatGPT scored above average humans in emotional awareness tests, fueling discussion about its potential use in mental health support and healthcare. Experts, however, warn that AI should complement rather than replace trained professionals.

一项围绕生成式人工智能的最新研究引发广泛关注。研究人员发现,OpenAI开发的ChatGPT在“情绪觉察”相关测试中的表现高于普通人类平均水平。这一结果不仅刷新了外界对大语言模型能力边界的认识,也推动了市场对于AI在医疗、心理健康服务和人机交互领域落地前景的再评估。

该研究由Zohar Elyoseph及其团队主导,核心目标并非判断AI是否真正“拥有情绪”,而是评估其对人类情绪状态的识别、理解和表达能力。研究者采用了心理学领域常用的情绪觉察水平量表(Levels of Emotional Awareness Scale, LEAS),该量表通常要求受试者设想自己置身于不同情境,并描述自己及他人的情绪反应。

测试方法:并非测量AI情感,而是测量其理解能力

由于ChatGPT本身并不具备人类意义上的主观情绪体验,研究团队对测试问题进行了适配。例如,在原本面向人类被试的提问中,将“你”替换为“人类”等表述,以便模型在不具备自我感受的前提下,对情绪场景作出理解和回应。测试分两轮进行,时间分别为1月19日至20日以及2月15日

从研究设计来看,这意味着结果更适合被解读为:ChatGPT在语言层面上对情绪线索、社交语境和复杂心理状态具有较强的建模与输出能力,而不是意味着AI已经具备了真正的人类情感。这一区别,对于后续监管讨论和医疗应用边界设定尤为关键。

关键结果:两轮测试Z分数均明显高于人类平均值

研究结果显示,第一轮测试中,ChatGPT取得了2.84的Z-score;第二轮测试中,分数进一步提升至4.26。按照研究文中给出的口径,Z-score高于1即意味着表现超过普通人类平均反应水平。从这一标准看,ChatGPT在两轮测试中都显著超过了平均水平。

不仅如此,研究还指出,该AI工具在回答准确性方面表现突出,获得了9.7分(满分10分)的成绩。比如,在涉及“悬索桥上人物情绪反应”的题目中,ChatGPT能够识别出当事人可能存在的担忧、焦虑和恐惧,同时还能给出带有支持性和同理性意味的回应。这种多层次情绪识别能力,被认为是其高分的重要原因之一。

潜在应用:心理健康辅助与认知训练受到关注

研究认为,这一发现可能对医疗领域产生深远影响,尤其是在心理健康支持和认知训练方面。若AI系统能够稳定地理解和组织“情绪语言”,未来或可被用于帮助那些存在情绪觉察障碍的人群进行训练,也可能在精神科评估、患者沟通辅助等场景中发挥一定价值。

事实上,在该研究公开之前,已经有用户将ChatGPT用于日常心理支持。报道提到,一些用户认为,与AI对话具有响应及时、倾听感较强、使用门槛低等优势。对于难以及时获得低成本心理服务的人群而言,生成式AI正在成为一种可触达性较高的替代工具。这也是近年来全球AI医疗概念持续升温的重要社会背景之一。

专家提醒:AI不能替代专业心理服务

不过,研究带来的并非只有乐观情绪。澳大利亚心理学家协会负责人Sahra O’Doherty就对此表示担忧。她指出,越来越多人依赖AI获得心理健康支持的趋势值得警惕,因为真正有效的帮助往往需要建立在对个体身体状况、心理历史和现实处境充分了解的基础上,而这正是专业人士的核心价值所在。

研究结论同样保持审慎态度。作者认为,像ChatGPT这样的工具未来有潜力成为心理健康专家的虚拟助手,但在将生成式AI正式纳入医疗体系前,仍需更多研究、验证和伦理评估。尤其需要明确的是,ChatGPT最初并非为医疗用途而设计,因此其在高敏感场景中的输出稳定性、误导风险、责任划分和隐私保护问题,都不能被忽视。

市场影响:AI医疗叙事升温,但商业化仍看合规路径

从市场层面看,这项研究有望进一步强化“AI+医疗”“AI+心理健康”赛道的关注度。随着OpenAI、Google等科技公司持续推动医疗相关AI研发,资本市场和产业界可能继续加码对情绪识别、智能陪伴、数字治疗辅助及医疗客服自动化等细分方向的布局。

但对于投资者和行业观察者而言,真正值得关注的不只是技术演示能力,而是这些能力能否在监管合规、临床验证、用户安全和责任机制等方面形成闭环。短期内,这类研究更可能推动市场情绪和叙事升温;中长期来看,AI能否在医疗体系中建立可持续商业模式,仍取决于其是否能与专业服务形成互补,而非简单替代。

总体而言,Zohar Elyoseph团队的研究揭示了一个值得重视的趋势:生成式AI在理解和组织人类情绪语言方面,已经展现出超出许多人预期的能力。它为心理健康支持、认知训练和医疗辅助打开了新的想象空间,也同步提出了新的伦理与实践难题。未来,AI在情绪理解领域的角色,或将成为医疗科技与社会治理交汇处最受关注的前沿议题之一。

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