AI气穴超阿波罗登月!谷歌烧光2000亿美元,押注21世纪最大赌局

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新智元报道

AI奇点,已经临近了!

最近,人称「硅谷巴菲特」的著名投资人Chamath Palihapitiya,在X上预言了关于「AI奇点」的终极路线图。

1.人类构建出AGI。

2.AGI变得非常擅长做AI领域的研究。

3.它设计出一个更聪明的AI。

4.那个更聪明的AI,又设计出一个还要聪明的AI。

5.这个循环不断重复,且速度越来越快。

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紧接着,他还抛出一个震撼结论——

看看过去几周各大AI实验室公布的成果和能力,我敢说,我们现在已经身处这个循环之中。

接下来18个月,RSI将迅速提升AI能力。

最终,所有AI模型的边际成本都将趋近于0!

不只是投资人,如今的整个硅谷,都无比信仰RSI。

就在最近,UC伯克利的一个峰会上,Google DeepMind首席战略官Jasjeet Sekhon抛出一个更重磅的判断:

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整个科技巨头圈史无前例的疯狂投资,本质上都是在押注这三个字母——RSI!

这场「人类文明有史以来最大的一场科学赌注」,量级已经超过了阿波罗登月、曼哈顿工程,乃至整个互联网。

为什么巨头们不惜冒着资金链断裂的风险,也要把这场赌局进行到底?

忘了AGI吧

RSI才是硅谷终极图腾

如今的AI能自我纠错,没人盯着也能连干几个小时,甚至能生成和优化内核、编译器组件这类底层代码

但在Jasjeet Sekhon看来,这还只是RSI的前奏。

他说,别觉得用AI设计AI有多不可思议,工业革命时期,人类也是用第一代蒸汽机去造下一代更强的蒸汽机。

那真正的RSI到底长什么样?

一位资深研究员这样定义:真正的RSI,意味着一个AI模型能完全独立地重新设计自己的底层架构,甚至从零造出一个全新世代的模型,整个过程不需要人类科学家介入。

一旦跨过这个临界点,AI进化的速度就会脱离人类掌控。

人类几十年才走完的迭代,AI也许几周、甚至几天就够了。

这时,奇点循环将真正到来!

2000亿美元的「AI气穴」

一场人类文明史上最大的科学赌局

了解了RSI的潜力,你就明白硅谷为什么在像疯了一样烧钱。

今年,光是谷歌在AI数据中心、芯片和基础设施上的总资本开支,就达到了惊人的1950亿到2050亿美元,明年还会大幅增加!

华尔街的股东开始不安,因为从财报看,AI软件或云服务的收入增速,暂时覆盖不了这种量级的资本支出。

曾当过耶鲁统计学教授的Sekhon,当场把这个危险戳破。

我们正面临一个潜在的「AI气穴」(air pocket,飞机飞行中气压骤降、猛地下坠,他借此形容投资踩空),钱花出去了,收入却没如期出现。

数据中心盖好了、芯片装上了、电也拉进来了,可真正能兑现这笔投入的东西,迟迟不来。

其实,早在Sekhon之前,华尔街已用air pocket形容过这种局面:资本开支跑在收入前面,投资人买的是一个空中楼阁。

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既然风险这么大,为什么还要蒙眼狂奔?

Sekhon的答案是:这是人类文明有史以来最大的一次科学押注。

他说,眼下全球在AI上的投入,已经让曼哈顿计划、阿波罗登月都相形见绌,连当年开发互联网都比不了。

这种赌徒逻辑很简单:现有技术虽然还不是真正的RSI,但「做空它,显然不明智」。

因为一旦RSI真的实现,就如上文所说,所有AI模型的边际成本将无限趋近于0。

到那时,率先掌握RSI的公司将拥有近乎神一般的生产力,直接降维打击所有竞争对手,垄断全球的算力与智力资源。

这已经不是一家公司的盈亏问题,而是一场「赢家通吃、输家退场」的生死局。

为了这张通往新纪元的门票,2000亿美元,只是小菜一碟。

今天这堆数据中心、TPU、电力,如果只能靠人类工程师一代代手工训模型,那就是一笔巨大的、会不断折旧的固定资产。

可一旦AI开始加速AI研发,将直接改变账本的逻辑。

投进去的算力不再是线性花掉,而是能滚出复利:这一代AI帮你更快造出下一代,下一代再帮你造下下一代。

这就是Sekhon说RSI是「投资逻辑关键部分」的原因。RSI,就是这笔钱能否回本的前提。

「御三家」的RSI进程

Google、Anthropic、OpenAI,三家各给了一个样本。

先看Google。

DeepMind的AlphaEvolve系统,专门用AI来优化算法。

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它把Gemini训练里的一个关键内核提速了23%,让整个训练时间降了1%;它改过的一个电路设计,被直接写进了下一代TPU的芯片里。

如今它已经是Google基础设施里的常规工具,像缓存策略这种活儿,它两天干完了人类过去要花几个月才能做的事。

AI帮着造芯片、造更快的AI,已经成为现实。

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再看Anthropic。

今年4月,他们做了个更激进的实验:九个Claude智能体,被丢进一个限定的对齐研究任务里,自己提假设、自己跑实验、自己交换发现。

两个人类研究员干一周,只追回了23%的性能差距;九个智能体累计用时800小时,花费约1.8万美元,追回了97%。

看起来,AI已经能独立做研究了?

别急,同一篇报告里,还藏着一个更重要的反证:当研究员把这套「最有效」的方法,搬到Claude真实的生产训练环境里,它没有带来任何统计上显著的改进。

这说明,「限定任务里的加速」和「真正重构AI的能力」,中间还隔着一道鸿沟。

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最后是OpenAI。

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7月,OpenAI披露:他们的GPT-5.6 Sol经Codex自主改写了生产环境的GPU内核,端到端推理成本降了20%;它还给自己的推测解码模型跑了几百次架构实验,token生成效率提升超过15%。

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OpenAI甚至第一次在发布材料里,公布了一个专门评测自我改进能力的「RSI Index」。

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闭环是不是就快转起来了?

OpenAI在自己的系统卡中说得很克制,GPT-5.6 Sol还没有达到公司自定义的「High」自我改进门槛,它能解决一部分真实研究问题,却还不能可靠地设计并执行完整的后训练方案。

三个例子摆在一起,RSI目前的图景就很清楚了:

AI辅助AI研发,真的在发生;但真正的RSI——AI独立重构自己的完整架构、训练并部署更强的继任者,离我们还有一段距离。

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黑暗降临

当超强AI成为黑客与生化武器

然而,奇点背后,也有着阴影。

这场峰会上,刚刚加入Meta「超级智能」部门的伯克利CS教授Dawn Song,与Sekhon一起,将讨论的焦点转向了所有人都在回避的问题:AI的极端风险。

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两人的共识是:最危险的不是模型突然变聪明,是攻和防的速度失衡。

当AI拥有了RSI的能力,它能治愈癌症,能帮人类探索宇宙,但它同样能成为毁灭人类的终极武器。

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首先是网络安全维度的「降维打击」。

Dawn Song警告说,在短期内,AI的发展将「更有利于攻击者」,这是一个极其不对称的战场:黑客只要找到一个漏洞就能成功,而防守方却必须防御所有可能的攻击。

当恶意攻击者利用聪明的AI智能体去给开源代码库投毒,去扫描和利用人类程序员留下的漏洞时,接下来的日子会非常难熬:

想想看,我们现有的防御系统有多么脆弱:美国的能源电网、全球的医院系统、金融网络,在超级AI面前,可能就像纸糊的一样。

但网络安全还算「小儿科」。

Sekhon更担心的是生物,他在会上抛出了一个极其可怕的场景,我们已经很接近这样一个世界,「任何一个人,只靠自然语言跟模型对话,就能设计出一种致命病毒或蛋白。」

他提出,未来社会必须像现在追踪制造炸药的化肥一样,对所有「具有生物相关性的材料」进行极其严格的许可、监控和追踪。

这意味着,未来如果有公司为药企合成DNA序列,系统可以扫描这些序列,看看里面有没有隐藏着由AI偷偷生成的、存在致命风险的「恶意代码」。

到时候,是防线会建得更快,还是AI会进化得更快?

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倒计时已经开始

我们还有多少时间?

这些听起来像科幻,但硅谷的大脑们,已经给出了精确的倒计时。

Chamath说:接下来的18个月,世界将陷入疯狂。

Sekhon判断:真正的RSI「很可能在未来几年内出现」。

同场的DeepMind研究副总裁Oriol Vinyals和OpenAI联创Wojciech Zaremba,甚至报出了具体年份:2027或2028。

人类历史上,还没有哪一种可能从根本上改写文明轨迹的技术,倒计时如此逼近。

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这一次,被摆上台面的,是一场和时间赛跑的赌局。

基础设施投资正按算力的速度往前冲,芯片、电力、数据中心,几年内都会到位。

可是,对应的收入和RSI能不能赶上这班车?

在中间的悬空里,我们会不会恰巧撞上这个「气穴」?

但至少在Sekhon这里,谷歌2000亿美元豪赌的方向已经很清楚:RSI会来。

蒸汽机造出了更好的蒸汽机,人类迎来了工业革命。

现在,AI正在酝酿造出更好的AI,也把我们这代人,推向一个未知的分界点。

不管你是否准备好,轰鸣的数据中心不会停,AI的自我进化不会停。

倒计时已经开始,你,准备好迎接奇点了吗?

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