本文探讨了大型语言模型(LLMs)在调查中的应用,包括缺失数据插补和预测。研究表明,LLMs在个体偏好预测中表现良好,但在整体偏好预测和零-shot任务中存在局限。模型在捕捉公众态度变化方面具有潜力,但也显示出政治偏见和对特定群体观点的低估,强调了对LLMs的评估和偏差处理的重要性。
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