新智元報道
編輯:Aeneas
【新智元導讀】如今,美國AI社區許多人已公認:接下來幾個月,中國將會出現一波開源AI模型的浪潮!很多業內人士和大V干脆陷入了「冷戰2.0」恐慌,呼吁要開放無限的能源、無限的算力和更簡單的立法。LeCun則表示,DeepSeek擊敗美國,其實不過是中國內部競爭的副產品而已。
如今,美國已經開始陷入「冷戰2.0焦慮」——我們的AI技術,恐怕已經落后于中國了?
甚至AI社區的不少人已經押注:接下來幾個月,將有一大波中國開源AI模型的浪潮!
某AI大V如是說:一年前,沒有人會預料到,在AI競賽中,美國竟會被更強大的中國超越。如今,這種恐慌已經彌漫開來,更加顯而易見。
下面這張圖片,愈發成為如今的現實。
一位大V呼吁道:如果中國贏得技術競賽,那他們也會贏得經濟和其他領域的競賽。屆時,他們將成為世界上的主導力量,我們不能讓這種情況發生!
因此,如果美國現在還想趕上中國、擊敗他們,就需要無限的能源、無限的算力和更簡單的立法。
LeCun附議:DeepSeek擊敗美國,不過是中國內部競爭的副產品
科技大V、天使投資人、技術創始人Balaji已經預測到,接下來幾個月里,中國還會有一波開源AI模型的浪潮,涵蓋從計算機視覺到機器人技術,再到圖像生成的各個領域。
這是一種AI的生產過剩。
他之所以做出這種判斷,是因為從公開聲明中推斷出,很明顯中國的目標是讓AI軟件不再有利潤,因為他們在通過AI硬件賺錢。
他認為,對于美國科技產業(這個最后的堡壘),中國想復制他們已經對美國制造業做過的事情——復制它、優化它、規模化生產,然后用低價擊垮原版。
在他看來,整件事的內在邏輯,是這樣的。
1.中國注意到,DeepSeek的發布曾一度讓美國科技公司的市值蒸發了大約一萬億美元。
2.中國的核心優勢一直是出口實體產品,而非軟件。
3.中國的另一項核心競爭力是以極大規模出口商品,直到所有外國生產商被壓垮,他們就能主導市場,就像他們對德國和日本汽車產業所做的。
4.DeepSeek的出現,讓中國有了信心,認為在AI領域拿下世界第一,已經是可能實現的目標。
5.DeepSeek已經在中國迅速走紅,其開源特性意味著每個人都可以快速接入。
6.如今,DeepSeek可能已經擁有了無限的資源支持。
綜合這一切來看,中國現在認為自己已經抓住了這樣的機會:打擊美國科技公司、拉動內部經濟、從全球AI軟件(至少是在模型層面)中抽走利潤空間。
而在那之后,則是通過銷售價格低廉、質量過硬的AI硬件來賺錢,比如智能家居、自動駕駛汽車、消費級無人機和機器狗。
從上面這些敘述可以看出,美國人看待這件事的角度可謂是十分「酸雞」。
總之,在做過一番預測后,Balaji表示,自己不知道中國是否能在應用層取得成功。
但對那些開發封閉源代碼AI模型的公司來說,顯然他們虧慘了。因為,他們已經很難收回訓練SOTA模型所需的高昂固定成本,尤其是如今在開源好模型層出不窮的情況下。
總之,中國如今成了開源AI的先鋒,這實在令人驚訝。
然而內部邏輯卻是一致的:因為中國專注于不擇手段地贏,這就意味著他們需要復制一些已經被西方放棄的價值觀,比如開源,而這曾經被認為是最難模仿的。
最后,Balaji十分不情愿地表示:不得不承認,中國在軟件上的進步速度,已經超過了西方在硬件上的進步速度。
對于Balaji這居高臨下的言論,是時候拿出LeCun曾經的這番話,來回懟他們一番了——
「硅谷圈子的常見病,就是一種錯位的優越感。高級階段的癥狀,是認為小圈子就能壟斷好的想法」
并且這次,LeCun依然轉發了類似論調的觀點,強調中國并不是一個協調一致的單一實體,而是一個競爭異常激烈的國內市場,企業家們時刻懷揣著夢想,也懷揣著被人趕上的恐懼。
所以,擊敗美國不過是中國內部競爭的副產品而已。
不過,對于Balaji的判斷,還是不少人表示贊同,尤其是「硬件是中國科技擴展到全球市場的主要渠道」。
有人表示,所以美國現在的對策就是停止訓練基礎模型,完全專注于微調和構建app。訓練基礎模型,已經是整個AI產業中最昂貴、利潤最低的部分,所以最不劃算。
Aitomatic CEO、港科大教授Christopher Nguyen對此評價道:你的很多客觀見解都很有道理,但我認為你的觀點太過「美國中心主義」了。
如果想要更貼近中國視角地來理解這件事,就要明白——我們對他們的關注,遠遠多于他們對我們的關注。
要知道,中國的公司和技術人員一直在大力投入開源項目(比如Linux基金會,或深圳的機器人產業),他們也一向致力于以更高質量和最低成本「擊敗」競爭對手——在彼此之間,他們的競爭都一直很激烈。
可以說,在中國,這種氛圍并不是出于某種國家層面的統一工業政策,而是源于純粹的、激烈的市場競爭和技術創新。
Nguyen教授舉例說,自己就曾在松下領導一個工業級的AI項目。當時松下中國內部的說法就是,他們必須用「中國速度」來做事——比全球其他地區更快、更精簡、更強硬,根本等不起全球總部的節奏。
他建議說,你們應該試著從中國自身多元的視角去理解中國,而不是把美國放在他們的宇宙中心。
美國已落后于中國,必須迎頭趕上!
Facebook前高管、Social Capital創始人兼CEO Chamath Palihapitiya也表示,中國在很多方面已經全面領先美國。
如果美國還想趕上中國、擊敗他們,就需要無限的能源、無限的算力和更簡單的立法。
「無限的能源」,意味著在維持現有政策(如投資稅收抵免和可轉讓性)的基礎上,同時盡可能批準各類新型能源項目,包括天然氣、煤炭、核能、風能和太陽能等所有模式。
「無限的算力」,意味著要迅速將對臺灣省芯片制造的依賴轉移到美國本土。
「更簡化的立法」就更簡單了,如今繁雜且相互矛盾的法律法規讓高效推進變得幾乎不可能。因此每制定一條新規,就應廢除十條舊規。
總之,如果迅速行動,贏得這場競賽還是有可能的。
很多人呼吁,現在,美國應該解除對所有技術、AI、機器人和能源行業的管制,像在太空競賽時那樣,重新投資STEM。
而削減國家科學基金會(NSF)和國立衛生研究員(NIH)的預算、削減研究經費,顯然是南轅北轍的做法。
比爾蓋茨:DeepSeek創新的開放性,我從未見過
如今,已經有越來越多的大佬看好中國AI的發展勢頭。
比如最近在訪談中,比爾蓋茨就表示,非常看好DeepSeek的創新能力。
在訪談中,他表示,中國擁有非常強大的大學,可以開展深入的研究。
而DeepSeek所做的其實并不罕見,但它們做了一件非常聰明的事,讓所有人都看到了。
不過比爾蓋茨強調說,這種創新的開放性,以及DeepSeek所打破的數字紀錄,的確是他從未見過的。
而且,因為如今最先進的技術基本都已經開源,盡管它們大部分來自中國和美國,但沒有人真正落后。
不過,對于中美AI競賽,他的預測是只要美國能控制住臺積電,美國就不會輸。
軟件爆炸在美國,全棧AI大爆炸在中國?
他們分析道,如今AI已經會改進算法和軟件,提高AI芯片的質量,同時提高芯片的產量。
這些過程,會形成幾種循環,周期分別是3個月、數月,以及數年。相對應的,就是軟件大爆炸、AI技術大爆炸,和全棧大爆炸!
作者通過計算給出了驚人的結論:在到達AI到達物理極限之前,這些反饋循環最終將導致有效計算能力增加13到33個數量級。
最終,爆炸性的結論來了——AI在達到有效的物理極限之前,能進步到什么程度?
答案是,軟件效率可能提升大概13個數量級,也就是1000億倍;芯片技術可能提升100倍左右;芯片制造規模可能擴大1萬倍左右!
所以,哪些國家會率先達到這些進步?
在博客中,幾位作者給出了這樣的預測——
軟件大爆炸,最有可能出現在美國,因為這些AI芯片和算法的所有者掌握著高度集中的權力。
AI技術爆炸,最有可能出現在美國和半導體供應鏈中的其他國家和地區,比如臺灣省、韓國、日本、荷蘭,而權力會更廣泛地分布在AI算法、AI芯片和半導體供應鏈所有者之間。
而全棧爆炸,更有可能發生在中國和海灣國家等擁有強大工業基礎的國家,這種爆炸也會將權力更廣泛地分布在整個工業基礎中。
參考資料:
https://x.com/balajis/status/1903469483739730132
https://x.com/chamath/status/1903815831299215735
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