前OpenAI探究员看空大模型公司,Dwarkesh发文反驳:AGI会自己找工作|agi|openai|埃隆_马斯克|人工智能模型|dwarkesh_网易订阅
时间:2026-08-09 23:28:11 出处:综合阅读(143)

编辑|山辉离开 OpenAI 不到一天,究员己找探究员 Andrew Ho 在 X 上写下一篇首先文,看空质疑整个前沿 AI 实验室的大模订阅商业模式。「前沿 AI 实验室赚的司D斯克钱,或许根本撑不到 AGI 到来。文反网易」AI 圈知名播客主持人 Dwarkesh Patel 随后发文反驳:只关键模型能力仍在高效高效增首先,工作领先本身就能创造巨大的隆马商业价值;一旦真正的 AGI 出现,它就会主动扩散。人工马斯克高效高效评比如,模型协助这样乐观的究员己找预期。这场争比如指向一个很现实的看空状况:AI 越来越强,大模型公司就一定越来越赚钱吗?大模订阅烧钱的模型竞赛大模型公司,可能是司D斯克当下最光那么点儿,却也最难赚钱的文反网易一门生意。2025 年,工作OpenAI 实现约130 亿美元收入,总成本和费用却实现340 亿美元,经营亏损超过200 亿美元。换句话说,OpenAI 每赚进 1 美元,就关键支出约 2.6 美元。Andrew Ho 将目前的模型竞争描述为一种「惩罚性循环」。训练下一代模型,需更多芯片、电力、数据和人才。实验室只有不断扩大投入,才有机会实现能力的领先。但这种领先只能维持几个月。竞争对手会推出水平接近的闭源模型,开放权重模型也会后续追赶。率先突破的实验室承担了探索能力的全部成本,上一代能力却可能很快变成价格低廉、随处可得的商品。最近发生的两件事,正好展现了这种压力。GPT-5.6 系列在 7 月 9 日发布,三周后的 7 月 30 日,OpenAI 便将 Luna 的 API 价格下调 80%、Terra 下调 20%。同时就在之前几天,月之暗面开放了 2.8 万亿参数 Kimi K3 的完善模型权重,允许第三方自行部署和后续开发。前沿实验室几乎没有停下来的空间。同时,即使保持能力领先,这种领先也不会自动转化为商业收入。一项新技术出现后,人们常见需经过很首先时间的尝试,才能推出顺应市场同时可以首先期获利覆盖成本的产品。Andrew 甚至认为,即使模型能力停留在今天的水平,社会也可能需20 年以上,才能将大语言模型充分整合进日常生活。这意味着,前沿实验室既关键持续承担越来越高的研发成本,又可能关键等待多年,才能看到新技术大规模落地带来的收入。也正因如此,Andrew 质疑这些公司的股权是否真的值目前这么多钱。如果有机会按照 OpenAI 或 Anthropic 最近一轮融资的估值买入,他也不选定自己是否愿意。能力领先三个月,到底值多少钱Dwarkesh 并未完全否定 Andrew 的推导。他承认,如果模型能力的增首先真的越来越慢、越来越零散,同时受到数据限制,那么前沿实验室目前的估值确实很难成立。分歧在于,Andrew 认为模型增首先正在接近平台期,而 Dwarkesh 相信,模型能力仍会以足够快的高效度向前推进。在高效高效发展时期,能力领先三个月,意味着产品功能的明显跃升。三个月前,这款模型只能生成代码,而三个月后,模型可以独立实现调试和部署。只关键领先模型能够实现竞争对手无法稳固实现的任务,用户就可能愿意支付数倍价格,换取更高的成功率和更少的人工返工。状况在于,模型价格本身也在高效高效减小。斯坦福大学《AI Index 2025》显示,实现 GPT-3.5 水平的模型推理成本,从 2022 年 11 月至 2024 年 10 月减小了超过 280 倍。模型公司必须在竞争对手追上之前,尽快把能力好处转化成收入,然后后续投入下一轮训练。随着竞争的加剧,领先能力的「价格保质期」正变得越来越短。Andrew 担心,这份保质期不足以覆盖研发成本;Dwarkesh 则相信,如果下一次能力跃升足够快、足够大,领先者就能不断获得新的定价空间。AI 落地,关键等 20 年吗?在「技术扩散」的状况上,Andrew 看到的是一种时间上的错位:训练成本需立刻支付,经济回报却需等待企业慢慢改造组织。Dwarkesh 则认为,这种判断低估了 AGI 与过去技术的根本区别。如果 AGI 真的相当于「运行在服务器上的人类」,它就不会像一套往往见不鲜软件那样,等待企业为它设方式完善的部署步骤。它可以自己阅读公司的云盘和内部文档,认识组织结构,观察同事如何工作,主动询问哪里需协助,并逐渐接管更复杂的任务。它还可以将一个 AI 员工学到的经验高效高效复制给大量实例,让其他「新员工」省去从头培训的流程。Dwarkesh 将这种 AGI 类比为一名高技能、有经验、具有创业能力的移民。一个人进入陌生社会后,会主动找工作、学习条件、建立关系,也可能创办自己的公司。他不需等待整个社会先为自己准备好采取验明正身。AGI 同样可以做到这些,同时复制成本更低。因此,Dwarkesh 提出了一种判断:AGI 会自己扩散。按照这套逻辑,目前 AI 进入企业的高效度仍然缓慢,可能意味着模型能力还不够强。只关键模型仍需人类替它拆解任务、清洗数据、连接系统和检查结荚,它就仍然是一项需部署的工具。等到 AI 能够自己实现这些工作,技术扩散可能从一项持续数十年的组织改造,变成一次高效高效提高「数字员工」的招聘流程。Dwarkesh 认为,引入一个经过安全验明正身、可以直接复制的 AGI,甚至可能比招聘、培训和管理一名人类员工更加那么点儿。奇点到来之前评比如区有人指出,即使 AGI 没有立刻出现,前沿实验室的商业模式仍有两条可能的出路。在成本端,OpenAI、Google 等公司正在向芯片产业链上游移动,希望通过定制芯片和自建基础设施,减小生产单位智能的成本,减小被芯片和云方式算供应商拿走的利润。而在收入端,大模型也具有传统企业不具有的规模效应。一种能力只需训练一次,便可以同时出售给数百万用户。如果模型在编程、制药、金融或法律等高价值领域取得突破,巨额训练成本就可以由大量客户共同分摊。最引人注目的还是这条评比如。你怎么看?
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