Deciphering Deception: How Different Rhetoric of AI Language Impacts Users’ Sense of Truth in LLMs

欺骗 修辞 心理学 社会心理学 语言学 哲学
作者
Dahey Yoo,Hyunmin Kang,Changhoon Oh
出处
期刊:International Journal of Human-computer Interaction [Taylor & Francis]
卷期号:41 (4): 2163-2183 被引量:12
标识
DOI:10.1080/10447318.2024.2316370
摘要

Users are increasingly exposed to AI-generated language, presenting potential deception and communication risks. This study delved into the rhetorical aspect of AI-generated language influencing users' truth discernment. We conducted a user study comparing three levels of rhetorical presence and four persuasive rhetorical elements, using interviews to understand users' truth-detection methods. Results showed that outputs with fewer rhetorical elements posed challenges for users in distinguishing truth from false, while those with more rhetoric often misled users into false truths. Users' AI expectations influenced truth judgments, with responses meeting expectations perceived as more truthful. Casual, human-like responses were often deemed false, while technical, precise AI responses were preferred. This research emphasizes that rhetorical elements of AI language can significantly bias individuals regardless of a statement's actual truth. For enhanced transparency in human-AI communication, it is advisable for AI designs to thoughtfully integrate rhetorical elements and establish guiding principles aimed at minimizing the potential for deceptive responses.
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