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两位图灵奖得主同时唱反调,大模型是死胡同?

11月19日,图灵奖得主、Meta首席AI科学家Yann LeCun宣布年底走人,扔下Zuckerberg那650亿美元

11月19日,图灵奖得主、Meta首席AI科学家Yann LeCun宣布年底走人,扔下Zuckerberg那650亿美元的AI预算不要了,转身要自己开公司搞“世界模型”。👋

几乎同一时间,OpenAI前首席科学家Ilya Sutskever也在播客里甩出同款说辞:拼GPU的时代,结束了。

两位深度学习教父级人物,在一周内不约而同唱反调,这是看到了什么咱们老百姓看不见的东西?🤔

LeCun 2013年就进Facebook(Meta前身),一手创建了FAIR实验室,拿过图灵奖,妥妥的AI圈顶流。🏆

结果今年10月,Meta先在AI部门裁了600人,FAIR占了5%。然后Zuckerberg空降了个比LeCun小37岁的年轻人当他顶头上司,Scale AI那个联合创始人,叫Alexandr Wang。

这还不算完。Zuckerberg把Meta的AI战略彻底掉头,砍掉长期研究,转向快速出产品抢市场。

用LeCun自己的话说,就是从自由探索精神,变成了LLM(大语言模型)军备竞赛。⚔️

道不同不相为谋,LeCun选择分道扬镳,走之前扔下一句话:大语言模型这条路是死胡同。🧱

你可能要问了,LLM不是现在最火的吗?ChatGPT、Claude哪个不是LLM?怎么突然就成死胡同了?

这事得从头说。过去五年,整个硅谷都在玩scaling,说白了就是堆算力。

买更多GPU,喂更多数据,把模型参数从千亿怼到万亿,benchmark测试分数就能往上蹿。

这套路确实管用,GPT-3到GPT-4,性能肉眼可见地在涨。

但LeCun看出门道了。他说,你让LLM预测下一个词,它能预测得飞起,写诗作文样样行。可你让它干点实际的,比如开车,做家务,装配零件,全傻眼。😵

为什么?因为LLM只会玩文字游戏,根本不懂真实世界怎么运作。

他举了个例子:一个十几岁的孩子,20小时就能学会开车。但咱们到现在,连Level 5的自动驾驶都搞不出来。一个小孩第一次就能清理餐桌,把碗筷装进洗碗机,可AI连个能干家务的机器人都没做出来。

这差距在哪?孩子靠的是对物理世界的直觉,摔几次东西就懂重力,跳几次就知道高度,这些LLM统统学不会。它只会背文字,不会看世界。📱

LeCun的新公司要搞的世界模型,就是让AI像婴儿一样,通过视觉、触觉、感官去理解世界运作的规律。不是预测下一个词,是预测“我做了这个动作,接下来会发生什么”。

听着玄乎,但你看最近的动向就明白了。

Google 11月21日挖来波士顿动力的前CTO,要把Gemini改造成通用机器人控制平台。

OpenAI5月以65亿美元收购了Jony Ive联合创办的AI硬件公司io,无屏AI硬件原型预计最早2026年底问世。

还有那个Figure AI,做人形机器人的,估值已经飙到390亿美元。

你发现没?大厂都在悄悄转向,从对话框往机器人跑。

可这边扎克伯格还在死磕LLM。Meta 2025年AI投入650亿美元,亚马逊、微软、Google、Meta四家加起来,今年capex支出3610亿美元,同比暴涨58%。(数据来源:发现报告)💸

Sutskever在播客里把这事说透了:2020到2025是scaling时代,因为这个词太有力量,它告诉公司你只需要买更多GPU,这是低风险投资。”

言外之意,资本喜欢确定性,哪怕这条路通向悬崖,只要能写进PPT,钱就敢往里砸。

现在问题来了,如果两位图灵奖得主都说这路走不通,那全球AI基建投资,统计到2030年确认的3-4万亿美元,最后会烧成什么?🔥

LeCun的答案很明确,LLM还会继续迭代,毕竟已经烧了几千亿,总得回点本。💡

但长期的技术制高点,不在这条路上。真正的AGI,不会困在对话框里跟你聊天,而会出现在能开车、做家务、装配芯片的机器人身上。

到那时候,今天这些史上最强LLM的排行榜,大概会像2010年代的手机跑分一样,看着热闹,但没人在乎谁比谁多0.3%的perplexity分数。📉

声明:本文内容均经过严谨考证,少部分素材由AI工具辅助核实。文章旨在传递正能量,无低俗和不良引导。

参考信源:36氪欧洲站-刚刚,Yann LeCun官宣离职创业,瞄准高级机器智能AMI

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