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清華孫茂松:工業(yè)界大廠(chǎng)可以Scaling,其他玩家重在垂直應(yīng)用

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  • 編輯部 整理自 MEET2026
    量子位 | 公眾號(hào) QbitAI

涌現(xiàn),AI沙場(chǎng)如今兵家爭(zhēng)鋒所期待出現(xiàn)的「境界」。

自從Scaling Law為模型帶來(lái)驚人的能力增長(zhǎng)后,幾乎所有模型廠(chǎng)商都被卷入了一場(chǎng)無(wú)止境的FOMO,沒(méi)人敢停下來(lái)。

  • 我覺(jué)得大模型最有魅力的地方,在于它是非線(xiàn)性變化,代表著極大的不確定性,但一旦出現(xiàn)性能涌現(xiàn)就將遠(yuǎn)超想象。

在量子位MEET2026智能未來(lái)大會(huì)上,清華大學(xué)人工智能研究院常務(wù)副院長(zhǎng),歐洲科學(xué)院外籍院士孫茂松如此感慨。



只要算力還能堆、參數(shù)還能漲,就不能停止燒錢(qián)。

然而,在Scaling的邊際成本越來(lái)越高的背景下,萬(wàn)一最后發(fā)現(xiàn)這是條死胡同,投入全打水漂了怎么辦?

孫茂松的建議是,可以「致廣大」,但更要「盡精微」。

就企業(yè)界而言,少數(shù)實(shí)力極其雄厚的團(tuán)隊(duì),可以嘗試在「致廣大」方向上繼續(xù)跟隨國(guó)際前沿;但絕大多數(shù)AI公司,都應(yīng)該把主要精力放在「盡精微」上。

為了完整呈現(xiàn)孫茂松的思考,在不改變?cè)獾幕A(chǔ)上,量子位對(duì)演講內(nèi)容進(jìn)行了整理編輯,希望能提供新的視角與洞察。

MEET2026智能未來(lái)大會(huì)是由量子位主辦的行業(yè)峰會(huì),近30位產(chǎn)業(yè)代表與會(huì)討論。線(xiàn)下參會(huì)觀眾近1500人,線(xiàn)上直播觀眾350萬(wàn)+,獲得了主流媒體的廣泛關(guān)注與報(bào)道。

核心觀點(diǎn)梳理
  • 當(dāng)模型規(guī)模、數(shù)據(jù)規(guī)模持續(xù)增大時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)能力涌現(xiàn)。這種高度非線(xiàn)性變化所帶來(lái)的不確定性體現(xiàn)了大模型最有魅力之處。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,有標(biāo)準(zhǔn)答案的人類(lèi)最難考試可能也難不住機(jī)器。
  • 當(dāng)下大模型和具身智能面臨的本質(zhì)挑戰(zhàn)在于——如何理順「言、知、行」的關(guān)系,讓機(jī)器真正實(shí)現(xiàn)「知行合一」。這個(gè)問(wèn)題的「求解」,非常困難,關(guān)涉AI的重大理論和基礎(chǔ)方法創(chuàng)新。
  • Scaling Laws到底能走多遠(yuǎn),具有相當(dāng)?shù)牟淮_定性。任何信息系統(tǒng)發(fā)展到一定階段通常就會(huì)呈現(xiàn)趨于飽和的傾向。不過(guò),一旦出現(xiàn)了新的涌現(xiàn)現(xiàn)象,又能打破這種飽和。所以國(guó)內(nèi)仍需有少量頂級(jí)團(tuán)隊(duì)緊跟全球前沿發(fā)展,探索Scaling極限。
  • 未來(lái)幾年內(nèi),人形機(jī)器人要進(jìn)入通用開(kāi)放環(huán)境自主進(jìn)行較為復(fù)雜的工作幾乎是不可能的。應(yīng)立足于在盡可能多的特定真實(shí)場(chǎng)景或真實(shí)任務(wù)上實(shí)現(xiàn)AI應(yīng)用「星火燎原」式的落地發(fā)展。這是完全可能的(但機(jī)器人不一定是人形),也應(yīng)該是絕大多數(shù)企業(yè)應(yīng)下大力氣去做的。
    以下是孫茂松的演講全文:
突飛猛進(jìn)的八年

我演講的題目是《生成式AI和大模型:前沿態(tài)勢(shì)、核心挑戰(zhàn)及發(fā)展路徑》。坦率說(shuō),這個(gè)題目不太好講,全世界都在講這個(gè)問(wèn)題,我講講自己的一些粗淺的認(rèn)識(shí)。

基于深度學(xué)習(xí)的AI,在2017年前后進(jìn)入了預(yù)訓(xùn)練模型和大模型時(shí)代。到現(xiàn)在,只花了8年時(shí)間。



這8年里有幾個(gè)比較關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn):

  • 2020年GPT-3發(fā)布,距今大約5年;
  • ChatGPT發(fā)布至今約3年;
  • DeepSeek出現(xiàn),也才剛滿(mǎn)1年。

這8年走過(guò)了好幾重天,應(yīng)了一句古話(huà)——「茍日新、日日新、又日新」,這基本就是這幾年大模型發(fā)展的常態(tài)。

特別是最近幾年,通過(guò)長(zhǎng)思維鏈,大模型解決復(fù)雜任務(wù)的能力急劇上升,呈現(xiàn)出千帆競(jìng)發(fā)的態(tài)勢(shì)。

我們?yōu)槭裁磳?duì)大模型這么癡迷?它最重要的特點(diǎn)是:當(dāng)模型越來(lái)越大,數(shù)據(jù)量越來(lái)越大時(shí),普遍會(huì)產(chǎn)生能力涌現(xiàn),這是過(guò)去模型所沒(méi)有的。

一旦出現(xiàn)能力涌現(xiàn),就變成了一個(gè)非線(xiàn)性變化,不知道從哪就一下拐上去了。

如果你去做一件事沒(méi)有產(chǎn)生性能涌現(xiàn),可能就平淡無(wú)奇?梢坏┊a(chǎn)生了涌現(xiàn),可能就把你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。而這件事能不能發(fā)生,又無(wú)法提前知道。這是大模型最有魅力也頗令人困惑的地方。

這幾年的發(fā)展進(jìn)展很快,像文本大模型、圖文大模型,幾乎把所有Benchmark都踏平了。



有個(gè)叫作「Humanity’s Last Exam」的測(cè)試集(即所謂「人類(lèi)最后的考試」),為了考住AI,到全世界征集難題,要以前沒(méi)出過(guò)、在網(wǎng)上沒(méi)有答案的。

頂尖高手做這種題,可能拿5分就不錯(cuò),但是現(xiàn)在大模型,能拿到三四十分。

可以預(yù)期,未來(lái)幾年一切有標(biāo)準(zhǔn)答案的考試可能都難不住機(jī)器了,這是文本大模型的發(fā)展情況。

代碼大模型的發(fā)展同樣迅猛,今年的世界大學(xué)生程序競(jìng)賽,人類(lèi)第一名已經(jīng)做不過(guò)大模型了。此外,對(duì)多模態(tài)大模型的亮眼表現(xiàn)大家也都多有領(lǐng)教。

總體來(lái)看,文本、代碼、多模態(tài)這幾類(lèi)大模型,已經(jīng)發(fā)展到一個(gè)相當(dāng)高的基礎(chǔ)能力水平,這構(gòu)成了我們今天討論AI的「基本態(tài)勢(shì)」。

在《思考,快與慢》一書(shū)中,Daniel Kahneman提出了著名的系統(tǒng)一(快系統(tǒng))和系統(tǒng)二(慢系統(tǒng))

經(jīng)過(guò)這幾年的發(fā)展,機(jī)器已經(jīng)有了相當(dāng)強(qiáng)的系統(tǒng)一和系統(tǒng)二的能力,這為AI走出文本世界、走向具身智能,奠定了非常重要的基礎(chǔ)。特別是如果沒(méi)有系統(tǒng)一的感知能力,機(jī)器進(jìn)入現(xiàn)實(shí)世界后會(huì)「懵頭懵腦」,什么也做不了。

我們常提到1950年的圖靈測(cè)試。在語(yǔ)言層面,已經(jīng)可以認(rèn)為通過(guò)了圖靈測(cè)試。

但在同一時(shí)期,控制論之父維納在《控制論》中提出過(guò)一個(gè)同樣重要的觀點(diǎn):

  • 機(jī)器想具有智能,一定要讓它走到現(xiàn)實(shí)世界去,它能夠感知這個(gè)世界,能和世界打交道,在反饋中得到獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰,并據(jù)此不斷自我調(diào)整、自我學(xué)習(xí)。在這個(gè)過(guò)程中,才可能形成真正的智能。



今天看來(lái),我們有了一定的條件去踐行維納的控制論,這會(huì)讓AI再上一個(gè)臺(tái)階。

古話(huà)講「言易行難」,陸游有句詩(shī)叫「紙上得來(lái)終覺(jué)淺,絕知此事要躬行」。

語(yǔ)言模型很擅長(zhǎng)「言」,但一旦走到「行」,會(huì)有一個(gè)質(zhì)的差異。

同時(shí)還有一句古話(huà)叫作「知難行易」。

大模型現(xiàn)在雖然「言」得很行,全世界知識(shí)好像都被參數(shù)化裝進(jìn)模型了,但它的「知」仍然是不完整的、不體系化的,缺乏自知之明。

如果完全沒(méi)有「知」,「行」是沒(méi)有意義的。

不過(guò),雖然大模型的「知」并不完善,但畢竟七八成的「知」他知道了。所以現(xiàn)在做具身智能,有可能追求「知行合一」。

當(dāng)然,「從「言」到「知」要難得多。這就構(gòu)成了今天AI最大的挑戰(zhàn)——怎么處理好「言、行、知」,做到「知行合一」?

AI的巨大投入讓華爾街「冒冷汗」,前路充滿(mǎn)挑戰(zhàn)

AI發(fā)展是靠Scaling Law,大模型、大數(shù)據(jù)、大算力。近幾年有新的擴(kuò)展:預(yù)訓(xùn)練、后訓(xùn)練、測(cè)試時(shí)。

但這里有一個(gè)前提條件:這個(gè)Scaling要起作用。

任何系統(tǒng)到一定階段都會(huì)遇到瓶頸。一旦性能開(kāi)始飽和,Scaling Law就可能失效,再往里投錢(qián),可能就會(huì)得不償失。

我剛才特別強(qiáng)調(diào)一個(gè)點(diǎn):大模型可能出現(xiàn)涌現(xiàn),一旦出現(xiàn)涌現(xiàn),往里砸的錢(qián)就砸對(duì)了。

但Scaling Law到底能走多遠(yuǎn),這件事是個(gè)很大的問(wèn)號(hào)。支撐Scaling的代價(jià)極其昂貴,太燒錢(qián),太費(fèi)電了。

法國(guó)《回聲報(bào)》(法國(guó)經(jīng)濟(jì)類(lèi)日?qǐng)?bào)之一)11月3日有一篇報(bào)道:「AI領(lǐng)域的巨額投資,讓華爾街直冒冷汗。」

華爾街向來(lái)是冒熱汗的,能「冒冷汗」,說(shuō)明這個(gè)投入確實(shí)太大了。

報(bào)道里提到幾個(gè)數(shù)字:

  • OpenAI目前的計(jì)算能力大約是2GW;
  • 計(jì)劃到2033年提升125倍,達(dá)到250GW;
  • 對(duì)應(yīng)的投資規(guī)模,可能高達(dá)10萬(wàn)億美元,而這還不包括電力。

大家可以換算一下,一個(gè)核反應(yīng)堆的平均發(fā)電能力,還不到1GW。250GW,相當(dāng)于250個(gè)核反應(yīng)堆。這是一種極其激進(jìn)的投入,同時(shí)也蘊(yùn)含著很高的風(fēng)險(xiǎn)。

問(wèn)題在于:我們現(xiàn)在不能不跟,萬(wàn)一它出現(xiàn)涌現(xiàn),就又把我們甩到比較遠(yuǎn)的后面了。但跟的話(huà),可能又跟不起。

再者具身智能。

李飛飛提出空間智能,本質(zhì)上就是前面講的「行」,這里面也面臨一個(gè)理論和實(shí)踐問(wèn)題,Next Token Prediction到底能走多遠(yuǎn)?



文本是完全靠Next Token Prediction做出來(lái)的。后來(lái)做了各種強(qiáng)化學(xué)習(xí),但也是基于這個(gè)基礎(chǔ)之上。圖像生成,包括視頻生成,很大程度也是借重這個(gè)策略。

這個(gè)策略在文本中其實(shí)已經(jīng)近乎完美,雖然還有幻覺(jué),但已經(jīng)是專(zhuān)家水平的。但到圖像就不那么順手,需要和其他策略配合,視頻生成更難,要生成一個(gè)10分鐘邏輯連貫的視頻相當(dāng)吃力。

再到具身智能,這個(gè)東西往下走,是一個(gè)大問(wèn)號(hào)。

語(yǔ)言之所以能成功,因?yàn)樗蔷(xiàn)性序列,有「Discrete infinity(離散無(wú)限性)」的特點(diǎn)。

比如,apple主要有兩個(gè)意思,一個(gè)是吃的蘋(píng)果,一個(gè)是特定公司。其語(yǔ)義指向簡(jiǎn)明,詞邊界是清晰的,句子序列又是線(xiàn)性的,Next Token Prediction就非常有效。

但到了圖像就不行了,圖像的比較明確的Token在哪兒不知道,只能搞成一個(gè)「補(bǔ)丁」(Patch)

如一個(gè)3×3的黑塊,可能是衣服的一部分,也可能是桌面的一角,還可能是屏幕上的一個(gè)圖標(biāo),語(yǔ)義指向高度不確定。而且沒(méi)有整體性,這個(gè)黑塊可能由一堆黑色螞蟻組成,也可能是衣服中一個(gè)補(bǔ)丁中的一小部分。

到了視頻,從二維變成三維,就更困難。具身是四維,三維空間再加上時(shí)間,大千世界、變化無(wú)窮,如此復(fù)雜的場(chǎng)景靠Next Token Prediction到底能不能做到,不好說(shuō)。

未來(lái)五年之內(nèi),指望人形機(jī)器人可以到現(xiàn)實(shí)世界自主完成較為復(fù)雜的開(kāi)放式任務(wù),我覺(jué)得是不可能的。如,構(gòu)建一個(gè)在家庭里能照顧老人的具身機(jī)器人?實(shí)在是太難了。

圖靈獎(jiǎng)得主Hinton最近在討論AI與失業(yè)問(wèn)題時(shí)說(shuō)過(guò)一句話(huà):

  • 如果有人建議你去做水管工,不要輕易拒絕這個(gè)建議。

這個(gè)建議是合理的,AI要具備水管工的能力,還差得很遠(yuǎn)。

可能的是什么?

一定是一個(gè)比較簡(jiǎn)化的任務(wù)空間。比如剛才講靈巧手,處理相對(duì)單一、簡(jiǎn)單的任務(wù)。其實(shí)要做好也很不容易,但是完全可能的。

因此,具身智一定是在有限的領(lǐng)域,有限的應(yīng)用,這個(gè)發(fā)展空間也足夠大。我們要量力而行,知難而進(jìn),但進(jìn)退有度。

我們現(xiàn)在經(jīng)常說(shuō)要構(gòu)建世界模型,但這件事極其困難。目前還沒(méi)有太清晰的可行技術(shù)路徑。

短期內(nèi),依然只能期待Next Token Prediction。但如果沿著這條路走,肯定對(duì)算力、數(shù)據(jù)的要求是數(shù)量級(jí)提升。

當(dāng)然,如果再次出現(xiàn)能力涌現(xiàn),說(shuō)不定機(jī)器人在相對(duì)開(kāi)放任務(wù)空間中也能具備更高程度的自由。

「致廣大而盡精微」

目前看來(lái),發(fā)展路徑應(yīng)該是相對(duì)明晰的。

美國(guó)這邊不用多說(shuō)。國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)了非常有代表性的模型,比如DeepSeek、千問(wèn),都做得非常好。從對(duì)比圖來(lái)看,差距已經(jīng)不大了。



中國(guó)一句古話(huà),叫作「致廣大而盡精微」

「致廣大」,把這個(gè)事往大了想,往大了做,這是目前美國(guó)典型的做法。

10萬(wàn)張卡、100萬(wàn)張卡,未來(lái)甚至上億張卡,大手筆,連華爾街都覺(jué)得吃力。

但這條路,如果走成了,在某個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)涌現(xiàn),就有可能形成斷層的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

我們?nèi)绻刂@條路去「正面跟」,在工業(yè)界,只有極少數(shù)國(guó)內(nèi)大廠(chǎng)可能具備條件,但也會(huì)比較艱辛。

所以,雖然今天從大模型性能上看中美差距不大,但在「致廣大」這條路上,未來(lái)幾年依然存在非常大的不確定性。

在這樣的背景下,我認(rèn)為國(guó)內(nèi)當(dāng)前重點(diǎn)抓AI的垂直領(lǐng)域應(yīng)用,即「盡精微」,應(yīng)該是一個(gè)正確的戰(zhàn)略選擇。

以DeepSeek、千問(wèn)為代表的開(kāi)源基座模型已經(jīng)具備了相當(dāng)扎實(shí)的基礎(chǔ)。在基座之上,深入到各行各業(yè)做垂直領(lǐng)域的深度融合,是完全有可能做到世界領(lǐng)先的。

但這同樣很有挑戰(zhàn),指望直接把現(xiàn)成的大模型拿來(lái)用一用就真的管用,是不現(xiàn)實(shí)的。

某種情況下,垂直領(lǐng)域本身甚至可能會(huì)孕育出新的人工智能算法。從這個(gè)意義上講,「盡精微」本身,也是一種「致廣大」



因此,我們的路徑應(yīng)該是:

  • 少數(shù)實(shí)力極其雄厚的團(tuán)隊(duì),可以嘗試在「致廣大」方向上繼續(xù)跟隨國(guó)際前沿;
  • 但絕大多數(shù)AI公司,都應(yīng)該把主要精力放在「盡精微」上。

垂直領(lǐng)域應(yīng)用具有高度挑戰(zhàn)性,但風(fēng)險(xiǎn)較小,我們有條件做得比美國(guó)好。我們的應(yīng)用場(chǎng)景比較豐富,工業(yè)基礎(chǔ)也較好,加上中國(guó)人聰明勤勞,都使得我們能在「盡精微」方面取得優(yōu)勢(shì)。

至于「致廣大」的話(huà),其實(shí)涉及到整個(gè)教育體系能不能培養(yǎng)出0到1的人才,包括回答錢(qián)學(xué)森之問(wèn),那是更復(fù)雜的事。沒(méi)關(guān)系,這幾年不放先放一放,先把「盡精微」做好,然后調(diào)過(guò)頭做「致廣大」,但得有一只眼緊緊盯著它。

在座各位很多都是做「盡精微」的工作,我覺(jué)得非常好,是我們目前應(yīng)該做的。

以上是我個(gè)人的一些觀察和感受,不一定對(duì),謝謝大家!

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2025-12-21 14:32:51
死都不告訴另一半的秘密是啥?網(wǎng)友:老公的叔搭過(guò)我,要我微信

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帶你感受人間冷暖
2025-12-18 00:20:06
今明兩天我區(qū)大部多云為主 23日起新一股冷空氣將帶來(lái)降溫降雨

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廣西氣象
2025-12-21 11:52:22
1976年毛主席逝世后,派誰(shuí)空降上海?葉劍英擲地有聲:我提議一人

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春秋硯
2025-12-20 08:55:09
據(jù)說(shuō)全球僅20例!巴西一女子在同一晚與2名男子發(fā)生了關(guān)系

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忠于法紀(jì)
2025-12-04 11:25:07
小米SU7將太陽(yáng)識(shí)別成紅燈!

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電動(dòng)知家
2025-12-20 12:22:10
2025-12-21 19:20:49
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