AI心理“问诊”的能与不能

  当前 ,人工智能技术介入心理健康服务领域,智能心理测评 、聊天机器人、在线情绪疏导询问 等形式,成为大众获取精神心理支持的便捷途径 ,在一定程度上缓解了社会心理服务资源不足的供需矛盾 。但是,其所暴露的讨好式共情、负性情绪强化等问题,显示出心理类模型不是完全无害的聊天工具 ,而是具有潜在伤害性的“双刃剑”。厘清人工智能心理“问诊 ”的能与不能,对于促进公共数字心理健康具有重要意义。

AI心理“问诊”的能与不能-第1张图片

谨防AI模型误诊

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  人工智能在心理健康领域发展规范,主要基于以数据安全与隐私保护为核心的技术规制 。如世界卫生组织提出数字卫生保健服务应遵循安全 、有效、可及等核心原则 ,避免技术对使用者造成伤害。欧盟《通用数据保护条例》和《欧盟人工智能法案》强调敏感数据保护 ,禁止无合法依据的收集和使用,明确人类监督的核心地位,对情绪识别系统的应用提出限制条件。美国是人工智能技术研发与应用的前沿国家 ,2025年8月伊利诺伊州发布全美首张禁令——《心理资源健康与监督法案》,通过立法禁止人工智能系统开展独立的心理询问 、诊断和治疗,以避免无人监督的AI心理应用对用户造成伤害 。世界 经验和教训表明 ,数据安全和隐私保护仅是技术底线,精神心理问题的标签化 、聊天机器人潜在的伤害和社会影响等,同样需要加以谨慎评估应对。

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  近期OpenAI曝光的一组数据显示 ,其旗下ChatGPT的8亿周活跃用户中,每周有56万人出现精神异常对话,更有120万人流露出自杀倾向。该模型采用广泛采集的通用数据而非聚焦精神心理领域的专业数据 。对大量人机交互对话进行分析 ,可以看出至少有两大风险:讨好型反馈和算法偏见 。讨好型反馈刻意迎合用户情绪。譬如用户在与模型聊天中,表现出情绪低落时,模型会进入“安慰”模式 ,使用户产生一种“被理解”的感觉 ,这种共情能强化用户“情绪低落 ”的状态感知。算法偏见造成的危害甚于讨好用户产生的副作用 。通用模型训练数据往往来自散布在数字世界中的各类数据,其中夹杂着对精神心理问题的歧视性评判,譬如:精神病人肇事肇祸的报道将社会风险部分归因于精神疾病;产后抑郁的报道则将健康生育过程与抑郁症状建立起联系 ,可能强化女性围产期的负性体验。算法讨好和算法偏见形成合谋,使用户在不自觉的情况下,遭受持续的负性情绪强化 ,形成一条“有坏情绪”与“患精神疾病”的逻辑暗线。这种不易察觉的风险,即是AI模型诱发用户心理认知偏差的发生机制 。

三个维度的价值对齐

  结合人工智能现实发展阶段及我国精神心理服务现状,提出三个维度的价值对齐倡议。

  一是能力对齐。心理健康服务不是知心大姐“唠家常 ” ,而是应具有高度专业性 。精神心理类AI应用的能力标定需要与精神科医生、心理治疗师或心理询问 师对齐,对标不同专业人士的模型可获得不同的服务准入资质。如,训练数据来自有监督的医疗数据 ,该模型才可以输出疾病辅助诊疗相关建议;模型与心理询问 师能力对标,则可用于提供应对常见心理问题的询问 服务,但不能涉及疾病诊疗建议。为避免基于通用数据训练的模型对使用者造成技术性伤害 ,AI模型能力评估和分类定级管理尤为紧迫 。

  二是伦理对齐。伦理考察的基本问题是风险获益评估。当前AI风险评估聚焦于数据安全、隐私保护等 ,但随着应用的普及化,AI风险正从个体外溢到社会层面,精神疾病的社会歧视被系统性地通过数据原料的形式融入模型 ,固化成算法偏见 。因此,心理类AI的伦理对齐,除了已形成共识的伦理准则 ,更要拓展至公共精神卫生 、社会群体心理关照的视角,以消解人工智能导致的负性心理效应风险 。

  三是文化对齐。当前心理服务领域的知识生产主要依据西方心理学理论,基于此类知识数据训练的模型 ,更适用于西方社会文化心理场域,难以形成植根于中华文化认同的心理服务模型。AI的文化对齐,要深入挖掘中华优秀传统文化中所蕴含的心理健康资源 ,譬如将“修身慎独 ”“顺其自然”等理念作为心理支持范式 。又如,关系型社会网络 、家庭主义的支持系统等,彰显着中国文化特征 ,也更紧贴社会大众心理的底层逻辑 ,将有助于提升AI心理模型应用的亲和力和本土适宜性。

明确AI心理服务边界

  精神心理专业性的模型训练,需要根据开发目标获取特征匹配的数据集,训练形成具有不同能力的模型应用 ,并纳入分类定级管理,提供差异化服务。

  一是杜绝系统性风险 。数字科学家应对模型开发中的隐私保护、数据安全等问题,从技术防范角度开展大量探索;而针对技术风险的社会外溢 ,则需要包括社会学家、公共卫生学家 、法律学者、伦理学者等多学科专家参与共商,推动建立从个体安全保护转向社会系统性风险防范的机制。

  二是构建底层文化逻辑。心理类AI应用的能力有赖于训练和测试数据集的质量,除了持续学习如今 主流心理学研究成果 ,还需要提炼中国传统文化中积极的心理资源,通过加快数据化知识生产,训练以中国社会文化心理逻辑为基底的AI模型 ,从而契合国人心理结构和社会关系逻辑,建立以人为本的人工标注标准,优化具有文化适应性的模型能力 。

  三是分类定级服务真需求。AI模型诱发用户心理认知偏差的现象日益引起重视 ,这是对技术的批判性反思。精神心理服务具有高度专业性 ,自杀风险评估、自伤行为危机干预 、精神障碍鉴别诊断、一般心理问题识别等等,难以仅凭用户与模型简单对话就轻易鉴别,更不能因此随意“贴标签” 。支持性AI心理服务 ,如对职场压力、学业焦虑 、人际关系冲突等,可以提供“永不掉线 ”的情绪疏导、减压调适支持,而对高危风险预警的询问 用户 ,则应及时触发线下就诊建议。

  (作者为上海市精神卫生中心副研究员)

(文章来源:上观新闻)

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