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前OpenAI靈魂人物Jason Wei最新演講!三大思路揭示2025年AI終極走向

人工智能
在AI加持下的這一年人類突飛猛進,停下來回頭看去,似乎AI已經(jīng)無所不能,但前OpenAI靈魂研究員認為AI不可能瞬間超越人類,他還提出了三個關于AI的最新洞見。

用三句話總結下2025年AI的發(fā)展,你會想到什么?

  • 所有能被驗證的任務,最終都會被AI解決
  • 智能最后會變成商品,知識價格歸零
  • AI不會瞬間超過人類

最近,前OpenAI核心研究員、CoT(思維鏈)作者Jason Wei在斯坦福大學AI Club做了一場精彩的演講。

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這是他跳槽到Meta后少有的公開分享。

我們的世界,在AI大行其道的這一年,到底發(fā)生了什么?

AI繼續(xù)發(fā)展下去是什么樣子的?

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量化交易員說AI很酷,但并不能做我的工作;

頂級實驗室AI研究院:2-3年后,AI就要取代我的工作了。

那么,誰對誰錯?

智能的商品化

Jason Wei的原話是Intelligence as a Commodity。

AI的智能發(fā)展可以分為兩個階段:

第一階段:前沿突破,當AI還無法很好地完成某任務時,研究的重點是「解鎖新能力」。

第二階段:能力商品化,一旦AI能完成該任務,該能力就會被快速復制、成本趨近于零。

例如在MMLU(多任務語言理解基準)上,過去幾年模型性能穩(wěn)步提升,而達到特定分數(shù)的成本卻逐年下降。

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「自適應算力」的出現(xiàn)

AI的出現(xiàn),也是首次深度學習真正實現(xiàn)自適應計算(Adaptive Compute)。

過去無論任務簡單還是困難,模型都消耗相同的算力。

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現(xiàn)在可以根據(jù)任務難度動態(tài)調(diào)整推理算力。

例如在o1模型中,推理時投入更多計算,就能在數(shù)學題上獲得更高準確率。

這意味著:智能的成本可以持續(xù)下降,而無需無限擴大模型規(guī)模。

同時,信息獲取越來越容易。AI正在讓「公開知識」的獲取時間趨近于零。

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Jason以「查找1983年釜山結婚人數(shù)」為例:

  • 互聯(lián)網(wǎng)時代前:去圖書館查百科,數(shù)小時
  • 互聯(lián)網(wǎng)時代:搜索網(wǎng)站、篩選資料,數(shù)分鐘
  • 聊天機器人時代:直接問AI ,即時
  • 智能體(Agent)時代:自動查找并整合數(shù)據(jù)庫,數(shù)秒到數(shù)分鐘

總結一下,Jason Wei認為智能作為一種「商品」,將越來越便宜

  • 知識民主化:編程、生物黑客等曾需高門檻知識的領域被大眾化。
  • 私有信息的相對升值:公開信息成本趨零,內(nèi)幕或獨家信息的價值反而更高。
  • 個性化互聯(lián)網(wǎng):未來每個人可能擁有一套完全定制的知識入口。

驗證者法則

什么是驗證者法則?

所有能被驗證的任務,最終都會被AI解決。

所以現(xiàn)在會出現(xiàn)各種各樣的評測基準。

只要能建立「能夠被驗證的任務」,AI都會攻破這個領域。

很明顯的一點是,越容易生成的任務,越難被驗證。

這就是驗證的非對稱性。

比如數(shù)獨和造一個網(wǎng)站,都屬于中等難度和高難度的任務。

但是要驗證一個數(shù)獨題目的正確性,和驗證一個網(wǎng)站是否開發(fā)的不錯,很簡單!

許多任務存在「生成難,驗證易」的不對稱:

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  • 解數(shù)獨:難求解,易驗證。
  • 寫出網(wǎng)站的全部代碼:極難生成,但驗證只需點擊瀏覽。
  • 寫事實性文章:容易生成「似是而非」的文本,但事實核查極其耗時。
  • 提出飲食法:容易斷言「只吃野牛最好」,但驗證需長期實驗。

我們可將任務放在二維平面上:X軸,生成難度;Y軸,驗證難度。

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某些任務可以通過提供額外信息使其更易驗證:

例如提供答案或測試集,使「生成→驗證」更高效。

AI能否學會一項任務,與該任務的可驗證性成正比。

即:任何可驗證、可量化的任務,AI終將掌握。

比如下面這種圖,在過去5年中,大部分AI基準評測都非常容易被「驗證」。

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Jason Wei給出了可驗證性的五個因素:

  • 是否存在客觀真值;
  • 驗證速度是否快;
  • 能否批量驗證大量樣本;
  • 結果是否低噪聲、穩(wěn)定;
  • 是否有連續(xù)反饋(不僅是「對/錯」,還有質(zhì)量梯度)。

幾乎所有AI基準(benchmarks)都具備這些特征,因此被迅速攻克。

Jason Wei重點描述一個案例:DeepMind的AlphaEvolve。

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該系統(tǒng)通過大規(guī)模采樣與自我驗證,解決了大量「易驗證難求解」的任務。

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核心流程是:

  • 用語言模型生成候選答案;
  • 自動打分(驗證);
  • 取最優(yōu)樣本再輸入模型,形成迭代;
  • 反復迭代后性能顯著提升。

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這種策略繞過了「訓練集-測試集」的泛化問題,只針對「單個任務」持續(xù)優(yōu)化。

總結一下:

  • 可輕易驗證的任務將率先被AI自動化。
  • 新的創(chuàng)業(yè)機會:為AI創(chuàng)造「可測量的目標」。
  • 即——只要你能定義一個明確的度量指標,AI就能為你優(yōu)化它。

智能的鋸齒邊緣

這個關鍵點英文叫做The Jagged Edge of Intelligence,智能的鋸齒邊緣。

直接翻譯有點抽象,但是如果看下圖就很好理解了。

簡單來說,就是AI的智能并不是「全知全能」,AI的智能水平就像鋸齒一樣,有高有低。

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AI為什么不會「瞬間超越人類」

Jason認為不會出現(xiàn)「AI快速爆炸式超越人類」的「Fast Take off」。

AI的自我改進能力將是漸進的、分任務發(fā)展的。

不同任務的學習速度和上限各不相同,不會「一夜超神」。

每個任務的改進速率不同:

  • 一些任務進步快(如可驗證的數(shù)學、編程)。
  • 一些任務改進慢(如需要真實世界交互或罕見數(shù)據(jù)的語言)。

AI的發(fā)展呈「鋸齒形」曲線:某些領域突飛猛進,某些長期停滯。

那么AI在哪些任務上發(fā)展快,哪些發(fā)展的慢?

判斷任務進展速度的三條啟發(fā)式法則:

  • 數(shù)字化任務發(fā)展快:迭代速度高、實驗成本低;例如軟件開發(fā)遠快于機器人制造。
  • 對人類簡單的任務,對AI也簡單:但AI也能在某些「人類極難但有明確目標」的領域超越人類,如癌癥影像預測。
  • 數(shù)據(jù)越多,AI越強:語言模型在高頻語言上性能顯著優(yōu)于低資源語言,若任務能提供單一客觀指標,還可用強化學習生成合成數(shù)據(jù)。

比如AI代碼,現(xiàn)在基本已經(jīng)被AI攻克,競賽數(shù)學也被攻克了。

但是如果數(shù)據(jù)量很小,無法數(shù)字化的領域,AI就很難攻克。

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總結一下:

  • 不存在統(tǒng)一的「AI超級智能爆發(fā)」;
  • 各任務將以不同速率演進;
  • 影響最大的領域是:數(shù)字化、人類已擅長、數(shù)據(jù)豐富的領域

Jason Wei在演講最后總結道:

智能與知識將變得快速且廉價,公共知識的獲取時間趨零。

而「驗證者法則」則預示著可度量性推動AI進步,任何可驗證的任務都會被AI征服。

智能的邊界是鋸齒狀的。各任務發(fā)展速率不同,不會出現(xiàn)瞬間的超智能崛起。

未來的信息將無摩擦地流動,而AI的邊界,將由我們能定義和驗證的事物所決定。

演講嘉賓介紹

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Jason Wei,目前是Meta Superintelligence Labs的研究科學家。

他曾在OpenAI工作兩年,參與創(chuàng)建了o1模型和DeepResearch項目;

在那之前,他是Google Brain的研究員,推動了Chain-of-Thought推理、Instruction Tuning(指令微調(diào))等技術的發(fā)展。

他的論文被引用超過9萬次,是現(xiàn)代AI領域最具影響力的研究者之一。

參考資料:

https://www.youtube.com/watch?v=b6Doq2fz81U

責任編輯:武曉燕 來源: 新智元
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