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o1和o3缔造者预言:两年后人类AI研究或成“边缘角色”?

   时间:2026-08-27 09:57:21 来源:快讯编辑:快讯 IP:北京 发表评论无障碍通道
 

“两年后,人类在AI研究中的角色可能就像今天下国际象棋一样——能下,但没人会在意结果。”前OpenAI核心研究员Jerry Tworek在近期访谈中抛出这一观点,引发AI圈热议。这位主导过o1、o3等关键模型研发的专家,如今已离开OpenAI创立Core Automation,试图打造全球最自动化的AI实验室。

Tworek将AI研究分为“出主意”和“干活”两阶段。目前后者已基本被AI代理(Agent)接管——他创立的公司通过自动化流程将实验周期从一个月压缩至一天,效率提升30倍。但“出主意”环节仍由人类主导,原因在于AI代理的创造力虽高产却低质,“想法多如牛毛,但普遍糟糕”。

更严峻的现实是,全球真正能独立主导前沿模型研发的专家可能不足50人。OpenAI内部人士透露,其余从业者多在为这几十人“打下手”。Tworek证实这一现象:“任何顶级团队都是少数人定方向,身后跟着庞大的执行机器。”他创立的Core Automation已挖角Anthropic、DeepMind等机构的核心成员,印证了这场人才争夺战的激烈程度。

在Tworek看来,Transformer架构是横亘在AI进化前的最后一道墙。他指出该架构存在两大缺陷:无法在部署后持续学习,且持续微调会导致灾难性遗忘。尽管行业围绕Transformer的优化多聚焦于降低成本而非提升能力,但真正尝试替换底层架构的次数“七年里只有三到四次”。他回忆在OpenAI推动强化学习时,曾因算力不足陷入“必须有结果才能要算力,但没算力就出不了结果”的死循环,最终靠首席科学家Jakub Pachocki特批的GPU资源才突破瓶颈。

如今,自动化工具正在瓦解这道墙。Core Automation通过编程代理优化GPU内核的案例显示:投入约10万美元调用成本,即可将QR分解内核速度提升60倍——这项原本需要顶级专家手工调优的工作,成本大幅降低。Tworek认为,当自动化覆盖研发全链条后,那几十个专家的“方向盘”也握不了多久。

对于人类在AI时代的定位,Tworek描绘了两幅图景:一是像古希腊哲人般在广场辩论、锻炼、享受生活;二是像职业运动员般追求卓越,“没有经济必要,但骨子里的骄傲驱使我们触摸伟大”。他直言:“‘必须工作世界才运转’的假设,根本不成立。”这种观点与其创业行为形成微妙矛盾——他正在开发的自主进化系统,恰恰会加速人类研究员的边缘化。

这场访谈中最耐人寻味的细节,是Tworek对自身处境的清醒认知。他引用公司口头禅“一切都是skill issue”(失败只因技术不足),回应“创业太晚”的质疑。当被问及是否在为倒计时踩油门时,他坦言:“如果我们相信这是职业生涯最重要的阶段,那或许值得。”这种矛盾心态,恰似AI研究员群体的集体写照——他们既是颠覆者,也是被颠覆的对象;既在加速技术爆炸,又在计算自己职业的剩余时间。

 
 
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