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科學中更深層的問題並不是這些明顯的錯誤。 而是那些錯誤的理論和主張——建立在實驗工件、邏輯謬誤或過度誇大的解釋之上——然而它們在對話中存在多年或幾十年,因為它們發表在著名期刊上或由有影響力的權威人士聲稱,並且從未受到認真挑戰。
這些研究成為整個研究生態系統的基礎。 數千個資助獲得資金。 職業圍繞它們建立,包括高級行政職位。 大學花費數百萬招募基於這些敘事的人。
這就是可重複性危機所在——不是在容易檢測的圖像問題中,而是在那些持續塑造科學系統的有影響力的觀念中,儘管它們的基礎早該受到質疑。
這類因圖像問題而撤回的「抓住瞬間」事件是最容易檢測和糾正的問題之一。 它們通常出現在資源有限的較小期刊中,編輯和審稿資源有限,人們已經懷疑許多工作類似於論文工廠的產出,並相應地對待它。 AI 現在幾乎可以瞬間檢測到大多數這些問題。
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