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AI for Persuasion? How Policy Endorsement From Large Language Models Increases Citizens' Compliance Willingness in China

可靠性 顺从(心理学) 公共政策 奖学金 政府(语言学) 中国 公共关系 政治学 政策分析 公共经济学 舆论 业务 来源可信度 政策研究 政策学习 心理学 测量数据收集 公共行政 探索性分析 探索性研究
作者
Miao Xiang,Shouzhi Xia
出处
期刊:Policy Studies Journal [Wiley]
标识
DOI:10.1111/psj.70086
摘要

ABSTRACT The voluntary compliance of ordinary citizens is pivotal for the seamless implementation of public policy and the achievement of desired policy outcomes. Government agencies often rely on expert endorsement in policy communication to bolster public support. However, recent scholarship indicates a decline in the perceived credibility of experts, particularly in China. With the rapid advancement of artificial intelligence (AI), this paper investigates whether large language models (LLMs) can notably endorse public policy and influence citizens' compliance willingness. Leveraging two controversial policies in China, we pre‐registered and performed two survey experiments. The findings reveal that policy endorsement from LLMs, especially Chinese LLMs, can effectively enhance public support for controversial policies, whereas endorsement from experts shows no significant effect. Moreover, exploratory analyses reveal that the improvement in public evaluation of the scientific nature of policymaking may mediate this causal relationship. This paper sheds light on the potential implications of AI on policy communication and citizens' policy perceptions.
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