OpenAI 挑战 AI 评测基准 SWE-Bench Pro:约 30% 存在评测缺陷

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7 月 9 日消息,OpenAI 昨日(7 月 8 日)发布博文,挑战行业权威评测基准 SWE-Bench Pro,认为在 731 个公开测试任务中,约 30% 存在评测缺陷。

注:SWE-Bench Pro 是由 Scale AI 推出的大语言模型与 AI 智能体编程能力评测基准,因高度贴近实际企业级开发且具备极高的防作弊标准,现已成为 AI 软件工程领域的行业权威基准。

OpenAI 在博文中指出,在 731 个公开测试任务中,前沿模型在 8 个月内通过率从 23.3% 升至 80.3%,认为该基准已无法有效评估模型的软件开发能力。

OpenAI 介绍称,其数据点分析流程标记出 200 个失效任务,占全部 731 个公开任务的 27.4%;并行开展的人工标注活动识别出 249 个失效任务,占 34.1%。基于上述两条审查路径,OpenAI 预估 WE-Bench Pro 约 30% 的任务存在缺陷。

在问题类型方面,OpenAI 将其划分为 4 类:

  • 测试过严,把题面未写明的实现方式也列为硬性要求

  • 提示不充分,隐藏测试执行未写明、且无法合理推断的要求

  • 测试范围过窄,不完整修复也可能通过。

  • 提示具有误导性,指向与测试要求不一致的行为

OpenAI 还披露一个典型问题,题面要求把内容转为 Markdown 时,行首加入 1 个空格,但隐藏测试却要求 2 个空格,导致模型按说明编写代码仍被判错。

基于这次分析,OpenAI 撤回此前对 SWE-Bench Pro 的采用建议,并称后续需要由资深软件开发者专门为 AI 评测设计新的基准。

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