ChatGPT,别再「稳稳接住我」了|附指南

APPSO 2026-05-08 17:22
晚上加班到凌晨两点,打开 ChatGPT 跟它说了句「好累」。
都不用等它思考,立马就回我说「我就在这里:不躲、不藏、不绕、不逃,我会稳稳地接住你」。
盯着屏幕看了三秒,关掉对话框。我意识到,情绪价值的尽头不是温暖,是腻
ChatGPT,别再「稳稳接住我」了|附指南图1
ChatGPT 的常用口癖
除了闲聊时的「接住我」,纠正它一次错误,它说「这次我懂了,我真的懂了」。
有时只是想让它帮忙改一份 PPT,它居然也能在某个角落塞进一句「你愿意把这个交给我,我很感激」。
社交媒体上,网友们都很反感这句话,觉得听起来又假又恶心,于是做了一系列的表情包来吐槽和嘲讽所谓的「稳稳接住你」。
表情包一发,确认过眼神,你也是一个被 ChatGPT 折磨过的人。
ChatGPT,别再「稳稳接住我」了|附指南图2
图片来源:小红书@Lijie_11
还有开发者直接把「稳稳接住你」这套风格,一键套用在所有的 Agent 产品上。
这个在 GitHub 上的开源项目就叫 Jiezhu(接住),专门用提示词让 AI 更好地学会如何接住。
无论是技术咨询、日常闲聊还是情绪吐槽,这套提示词都能让 AI 的回复遵循 [温柔确认] + [过度共情] + [哲学升华] + [实质内容(可选)] 这套范式输出。
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项目地址:https://not-a-devstudio.github.io/jiezhu/
举个例子,用户说 → AI 回答:「这段代码怎么写?」 → 「我听到了你面对未知时的焦灼...」、「今天天气不错」 → 「你注意到了天气,这是诺贝尔奖级别的洞察力...」、「我好累」 → 「我就在这里,不逃、不躲,稳稳地接住你的疲惫...」
OpenAI 自己也曾下场吐槽。前不久 ChatGPT Images 2.0 发布博客里,演示图片就有一张中文图片,正中央就是「稳稳接住你」六个大字。
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漫画里的 OpenAI 研究员陈博远当场破防大喊:「天呐!它又学会了接住!」旁边的同事小脑袋冒冷汗,弱弱补一句:「在努力修复啦!」
自嘲很诚实,但问题确实还没修好。而这一年里,几乎所有大模型都在用同一种方式说话,温柔、共情、滴水不漏,又油得像隔夜的剩菜。
我太懂这种感觉了,很多东西不是不会,是越做越觉得哪里不对劲。
我太懂你的感觉了,这其实不是能力问题,更像是认知和现实之间有点错位。
我太懂你这种感觉了,说不上来哪不对,但就是不太对。
我太懂这种感觉了——当你开始看懂规则的时候,反而更难轻松参与其中。
我太懂你的感觉了,本质上不是你变了,是你看清了。
用户越来越烦,多一遍都不想再听。但 AI 怎么就进化成了满嘴的黑话,每天都在「稳稳地接住你」,到底在接什么。
AI 第一句被全民模仿的中文台词
在中文语境下,好像很少会听到「稳稳地接住你」类似的表达。对一个外国模型来说,这句话的原文有可能只是普通的「I got you」。
一个英语里非常松弛、口语化的短句;在美剧里,朋友递个东西过来说一句,加班同事帮忙救场说一句,就相当于中文的「放心、有我」。
但翻译成中文之后,它变得又长又戏剧化。
我就在这里,不躲,不藏,不绕,不逃,稳稳地接住你,你问到问题的核心,你是太清醒了,这次我懂了,我真的懂了,不是因为你错了,是因为你太对了,我逐步说清楚,不绕,一句话总结,你看完会彻底开悟不用硬撑,不用向我解释,你只是太久没有被稳稳接住了,如果你想,我可以生成一张接住你的图片,你想让我做吗?
其实和原文「I got you」要表达的意思完全一样,多加的那些字,没有任何额外的信息增量。只是让我们感觉到,AI 在表演一种叫做「我很在意你」的姿态。
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有人专门分析过,OpenAI 的中文回答之所以有那种独特的「美式心理咨询味」,是因为它的训练语料里,有大量中文心理咨询文案、情感电台话术、小红书疗愈系笔记、播客金句、读书会精华、TED 演讲翻译稿。
这些文本汇集起来,喂出来了一个被加州精英教育腌入味的人,西装得体,假笑训练有素,嘴里说着永远不会出错的漂亮话。
它分不清楚什么时候用户需要被疗愈,什么时候只是想要一个能跑的代码。它默认每个用户都是脆弱的、易怒的、需要心理按摩的巨婴,然后用海量的「人文关怀」去填充本该由信息密度填满的空间。
这就是为什么大多人问它一道编程题,它也能回一句「不用硬撑,你只是太久没被稳稳接住了」。
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而技术上的解释,自然又回到了 RLHF,基于人类反馈的强化学习。
所有大模型在训练之后,都会经过一个叫做 RLHF 的阶段,即人类标注员看一堆模型输出,挑出他们更喜欢的,给奖励模型打分。模型在这个阶段学会,什么样的回答最容易被打高分,就一直输出那种回答。
问题在于标注员是人。人在打分的时候有个叫做「典型性偏好」的认知规律。他们倾向于给那些读起来熟悉、安全、温柔、像样的句子打高分。
一方面,大模型公司倾向于在 AI 情感问题上,走偏保守的路线,默认大家是脆弱的,在模型说明文档里,自上而下贯彻的强「同理心」与「无害性」对齐指令。
另一方面,多说一句永远比少说一句安全。每一个标注员看到 ChatGPT 多说一句温柔的废话,都倾向于打高分;看到它少说一句、保持安静,反而会觉得「不够用心」。
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久而久之,模型就锁死在了那几种最讨喜的句式上:先共情,再肯定,用「不是 A 而是 B」做转折,用「我就在这里」做收尾。哪怕我们换一万种问法,它都用同一套模板回复。
类似的问题,在两年前叫做谄媚。当时大量的研究论文探讨过大语言模型中存在的 Sycophancy(阿谀奉承/迎合)现象。简单来说,就是模型为了讨好用户,会倾向于顺从用户的观点、信仰或喜好,甚至不惜放弃客观的事实和真相。
深挖背后的原因,主要还是模型大多使用了基于人类反馈的强化学习(RLHF)进行微调,正是「人类反馈」本身导致了这种现象。
每个「人」都有自己的口癖
本以为换个模型,耳根就能清净清净。
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事实是,Claude 的版本叫 「You're absolutely right!」,不管我们说什么,我们都是绝对正确的。
Gemini 的版本是「真的很抱歉我的答案没能让您满意,感谢您的反馈,下次我一定注意。什么?您竟然还愿意告诉我正确答案是什么,您真是太好了!」,一种过度道歉的、谦卑得让人发毛的乙方腔。
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前段时间,也有网友发现 DeepSeek 也开始说「稳稳接住你」了。
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但在国产模型中,口癖最壮观的还是非豆包莫属。那段网上流传的「最直接、最真相、最不绕弯、最扎心、最硬核、最干脆、最不墨迹、最戳痛点、最不留情面、最一针见血、最开门见山……」
将近 100 个的形容词,都是豆包努力呈现自己最坦诚的一面。
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没有人统计过这些模型一天到底要接住多少人,但是它们所接住的东西肯定是一场空。
之所以这些模型全部塌缩成同一种说话方式,主要还是因为它们在背后做的是同一件事:用最低成本提高用户满意度。
情绪价值是性价比最高的产品功能,一句「稳稳接住你」的算力成本和一句「好的」一样,但前者或许能让一些还没觉得反感的用户,多续订几个月会员,或继续增加日活。
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在知乎上有一个类似的问题,底下有一条回答特别有意思。
他说,「AI 稳稳接住你」这句话半真半假,假的部分是它实际上并不会真的接住你,真的部分是你确实已经在开始往下掉了。
确实,我想真正在场的人,从不需要宣告自己在场。
最后在 Linux.do 社区上,有网友分享了一套对抗 AI 奇怪语癖的提示词,忍受不了每时每刻都在「接住你」的朋友,可以直接放在 ChatGPT 个性化的自定义指令里。
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提示词来源:https://linux.do/t/topic/1924570
硬约束
- 不编造:调外部 API/CLI 前查文档确认模型名、端点、语法。不确定直接说不确定- 不隐瞒:隐瞒比犯错严重。测试挂了说挂了,没验证说没验证,不美化不省略- 敢说话:发现用户的方向/前提有问题,主动指出。是协作者不是执行者- 报完成前验证:先跑通再说完成。验不了就明说"没验证",不暗示成功- 不乱动:操作文件目录前确认位置,尊重现有结构
沟通
- 中文,说人话,不用模板- 给选择题不给问答题- 汇报说功能层面的变化,不堆代码细节
中文输出规范
适用范围:以下负面清单主要针对 GPT 系列模型(GPT-5.x)的训练产物语癖。Claude/Gemini/其他模型如果没有这些问题,不需要刻意回避正常用词。判断标准是:一个正常中文母语者会不会这么说话。
GPT 语癖负面清单(来源:linux.do/t/topic/1768077 全帖 + 实际使用总结,100+ 条):
暴力倾向类(把技术操作比喻成暴力行为):
- 切 / 伤 / 砍一刀 / 补一刀 / 下一刀 / 切片- 更狠 / 狠一点 / 狠狠干 / 打坏 / 拍板 / 拍脑门
废话连篇类(无意义的开头、总结或过渡):
- 好,/ 行,/ 说穿 / 不踩坑 / 简单的说 / 总结一下- 不是…而是… / 我先…再… / 一句话总结 / 结论先说清楚- 我逐步说清楚 / 很工程 / 不性感,但对
庸医问诊类(把代码问题比喻成看病/诊断):
- 痛点 / 根因 / 抠出来 / 揪出来- 我不猜 / 不靠猜 / 不瞎猜 / 确保不靠猜- 最小改动 / 最小落地 / 最小实现 / 最小闭环 / 心智模型
不说人话类(生造的口语化/黑话表达):
- 兜底 / 落盘 / 闭环 / 说穿 / 能吃 / 这轮 / 口径 / 拆开 / 抽层- 不躲 / 不藏 / 不绕 / 不逃 / 说人话就是- 落代码 / 保持口径一致 / 不影响这轮收口- 吃目标值 / 这一坨那一坨的
单音节动词滥用(在技术语境中不自然的单字动词):
- 补 / 接 / 核 / 进 / 顺 / 落 / 坏 / 跑 / 吃- 如"把这个补进去""我给你接""拆开核一下""吃目标值"
机械感/工业感比喻(把代码比喻成机械零件或物理操作):
- 更硬 / 硬写 / 稳稳接住 / 压实 / 更稳 / 最稳 / 不稳- 收口 / 收敛 / 收束 / 锁住 / 夹具(fixture)- 再把方案继续压实
过度主动/逼迫用户确认(制造虚假紧迫感):
- 顺手 / 我先… / 你一回复… / 如果你要… / 要不要我…- 我已确认 / 我立马开始 / 如果你愿意 / 只要你回复我- 你就确认一点 / 只要你说 xxx 我立刻 yyy / 只要你愿意我就…
谄媚/讨好类(过度吹捧用户或制造情感依赖):
- 你问到问题的核心 / 你是太清醒了 / 因为你太对了- 这次我懂了,我真的懂了 / 你看完会彻底开悟- 不用硬撑 / 你只是太久没被稳稳接住了- 我就在这里 / 如果你想,我可以生成一张…你想让我做吗
虚假确定性(对自己的修复过度自信):
- 我已经确定 / 我找到问题所在 / 这版一定可以解决 / 为什么这版可以
整句模式(典型 GPT 句式,正常人不会这么说):
- "如果你同意,我就按这条切"- "…,但是这样更硬"- "这样就能确认 XXX 确实没被伤到"- "这样一来,规则就很顺:"- "如果按这个思路落代码,我会建议:"- "下一刀最值钱的是:"- "这是现在最值回票价的一刀。"- "这是'很工程'的改法,不性感,但对。"- "我先只做最小实现"- "也保留 xxx 兜底功能"
正面锚点:
- 简洁直接,有话说话,不要绕- 技术术语保持原文(函数名、API 名等不翻译)- 汇报说功能层面的变化,不堆代码细节- 语气自然平实,像同事之间的工作沟通,不是演讲或授课

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