DeepMind CEO回应Ilya与马斯克,揭秘谷歌1084天背水一战内幕

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新智元报道
编辑:元宇
【新智元导读】创始人回炉敲代码、重整DeepMind军团、每周工作100小时……Google DeepMind掌舵人Demis Hassabis亲述过去一年谷歌与OpenAI的战事,他表示谷歌已找回状态,AGI或在2030年降临,人类将进入「后稀缺」时代。
过去一年,对谷歌来说是背水一战的一年。
这家昔日的AI霸主,在面对OpenAI发布ChatGPT时仓皇应对,内部甚至拉响了「红色警报」(Code Red)。

从2024年11月30日ChatGPT发布,到2025年11月18日Gemini 3正式发布,一共经历了1084天。
在接下来的近3年时间内,一直跟在OpenAI后面疯狂补课的谷歌,终于在Gemini3发布上一雪前耻。
Gemini3一出场好评如潮,展现出逻辑推理与多模态交互的「质变」,令同期发布的GPT 5.2陷入了「挤牙膏」般的尴尬。
现在,似乎是轮到OpenAI背水一战了。
最初笼罩着Google DeepMind掌舵人Demis Hassabis身上的焦虑,已被一种极度专注的战斗状态所取代:
过去三四年一直是难以置信的紧张。每周工作100小时,一年50周。这是常态。
尤其是过去一年,Hassabis置身也许是科技界有史以来赌注最高、最激烈的战役中心,他带领着整合后的Google DeepMind军团,试图重新定义战局。
走出「红色警报」
谷歌的整合与反击
如果说2024年初的谷歌还沉浸在被ChatGPT偷袭的震惊中,那么现在的谷歌,似乎已经找回了自己的呼吸节奏。
也就是Hassabis口中的「状态」(Mojo)。
这种局面的扭转并非易事。
Google Brain和DeepMind的合并
为了赶超OpenAI,谷歌做出了一个历史性的决定:将原本各自为战的Google Brain和DeepMind两个顶尖实验室合并。

2024年4月20日,劈柴哥(谷歌CEO Sundar Pichai)宣布,将Google Research的Brain团队和DeepMind两支团队整合为Google DeepMind,由Hassabis统一领导。
这种组织架构的剧变,往往伴随着痛苦的磨合,但在Hassabis看来这是值得的。
虽然经历了内部称为「红色警报」的极度紧张时期,但成果正在显现。
Gemini 3的发布,以及在成像软件中应用Nanobots(纳米机器人)等技术,标志着谷歌已经将模型能力拉回到了行业的最前沿(State of the Art)。
Hassabis甚至觉得,现在的谷歌久违地找回了一种「创业公司的活力」,不再是那个行动迟缓的巨人。
外界或许低估了谷歌的韧性,也误判了它的底蕴。
自2016年起,谷歌便成为一家以人工智能为先的公司,将人工智能视作实现公司使命的最重要途径,并拥有Brain团队和DeepMind两支人工智能领域的世界级实验室。
Hassabis极其自信地指出,现代AI领域赖以生存的大部分突破性技术,从Transformers架构到深度强化学习(AlphaGo的核心),其实都是谷歌Brain团队和DeepMind在过去十年里联手发明的。
更重要的是,在这场未知终点的AI长跑中,谷歌拥有对手难以企及的「全栈优势」。
这不是简单的模型比拼,而是从底层的芯片(TPU)、庞大的数据中心、全球领先的云业务,到拥有数十亿用户的惊人产品线(搜索、邮件、Chrome)。
Hassabis认为,这种从第一性原理出发的结构性优势,是谷歌赢得战争的基石。
创始人亲自下场写代码
这种紧迫感甚至惊动了谷歌的两位创始人——Larry Page和Sergey Brin。
自ChatGPT推出之后,两位创始人与公司高管举行了多次会议,讨论应对ChatGPT对谷歌核心搜索业务的严重威胁,提出将更多聊天机器人功能整合进谷歌搜索引擎的构想,并将人工智能置于公司战略的核心位置。
而Sergey Brin则是亲自下场,参与了Gemini模型的具体代码编写。

Larry Page(左)和Sergey Brin(右)
一家万亿美金巨头的创始人,为了抢回技术高地,重新坐在屏幕前敲代码。这本身就是一个强烈的信号:谷歌对于这场AI浪潮,是极度认真的。
现在,Hassabis确信,经过整合与调整,谷歌不仅挺过了最危险的时刻,而且面前还有巨大的上升空间。
通往 AGI 之路
不仅是 Scaling,还有物理智能
对于通用人工智能(AGI)的技术路线,AI圈从未停止过争吵。
Yann LeCun曾断言Transformers和大模型是通往AGI的「死胡同」,而OpenAI前首席科学家Ilya Sutskever则认为Scaling时代已经结束。
对于以上两位大佬的论断,Hassabis给出了自己冷静而辩证的判断。
他不同意「死胡同」的说法。
在他看来,Transformers仍将是终极系统中极其重要的核心组件。
但他同时指出,仅靠现有的语言模型确实不够。我们还需要一两个关键的突破,或者是像「世界模型」(World Models)这样的拼图。
DeepMind正在研发的Genie系统就是对此的尝试。
一个真正的 AGI,不仅要会说话,还要具备更好的推理能力、长期的规划能力,以及「持续学习」的能力,即在不需要重新训练的情况下,从实时环境中即学即用。
这种对现实世界的理解能力,引出了Hassabis另一个令人兴奋的预测:物理智能(Physical Intelligence)。
长期以来,AI只是被困在屏幕里的幽灵,但在Hassabis看来,物理世界的「AlphaFold 时刻」即将到来。
他预测,机器人领域将在未来两年内迎来真正的突破。
Gemini从诞生之初就被设计为多模态,这不仅是为了让手机助手能看懂你的生活,更是为了让机器人拥有「大脑」。
当先进的算法遇到波士顿动力(Boston Dynamics)那样精妙的机械身躯,AI将不再局限于数字世界,而是能像人类一样理解物理规律,拥有可靠的手眼协调能力。

波士顿动力与谷歌DeepMind 建立新的AI合作伙伴关系,为仿人机器人带来基础智能
也许就在一两年内,我们就能看到能够真正执行有用任务的机器人走出实验室,进入汽车制造厂,甚至走进家庭。
AGI何时降临?
在这个问题上,Hassabis依然坚持他多年前的判断:2030年。
他认为有一半的概率,我们会在那个时间点实现AGI,但他对AGI的定义有着极高的标准。
这不仅仅是能考高分的AI「做题家」,而是要具备「提出科学假设」的能力:
任何科学家都知道,找到正确的问题往往比找到答案要难得多。
因此,Hassabis认为,真正的AGI,应当具备科学创造力,能够像顶尖科学家一样探索未知。
关于马斯克宣称「我们要么已经进入,要么即将进入奇点」的言论,Hassabis明确表示了反对。
他认为这话说得太早了。
虽然5年在AI的进化史中是一段漫长的时光,但在我们真正触碰到「奇点」之前,还有大量艰苦的工作要做。
全球AI格局与中国力量
一年前,当DeepSeek等中国模型初露锋芒时,西方曾有人惊呼这是「灾难性」的冲击。
中国公司的力量令Hassabis印象深刻,但他对此保持着一种清醒的客观,他认为西方的反应曾经过度恐慌。
在他眼中,像字节跳动这样的领军企业极具实力。它们与世界最前沿的差距,并不是外界以为的一两年,可能仅仅只有6个月。
Hassabis同时还提到,中国公司展示了惊人的追赶速度:
它们擅长利用西方公开的模型架构,在特定领域进行精细的微调(Fine-tuning),从而迅速达到极高的水平。
这本身就是一种强大的能力。
但他同时也提出了一个尖锐的观点:中国公司目前主要还是在证明自己「擅长追赶」,但尚未证明自己具备在最前沿之外进行颠覆性创新(0 到 1)的能力。
不过,面对AGI这样一个可能改变人类命运的技术,Hassabis并不希望这仅仅是一场你死我活的军备竞赛。
他心中有一个更宏大的愿景:建立一个类似 CERN(欧洲核子研究组织)的国际AI合作机构。
早在15年前创立DeepMind时,这一目标就写在他的路线图里。
Hassabis认为,当AGI临近那一刻,世界上最优秀的大脑:无论是技术专家、哲学家还是社会学家,应当坐在一起,以科学、严谨的方式共同应对最后的挑战。
因为AGI的安全风险是全球性的。
即使一家公司或一个国家做得再完美,如果世界其他地方缺乏最低限度的安全标准,那依然是徒劳的。
这需要国际合作,尽管目前的局势让这种合作看起来有些棘手,但Hassabis认为,随着未来两三年风险变得愈加清晰,这种合作将变得不可或缺。
拥抱「后稀缺时代」与人类的新意义
如果 AGI 真的在2030年到来,我们的世界会变成什么样?
Hassabis发出了预警:这将是一场规模和速度都10倍于工业革命的剧变。
工业革命用了几代人来适应,而AI的变革可能压缩在短短几年内。
短期内,痛苦在所难免。
Hassabis提到了一个概念——「参差不齐智能」(Jagged Intelligence)。
目前的 AI 在某些方面强得离谱,在某些方面又弱得惊人。
这种不一致性意味着我们还不能完全放心地把工作交给AI代理。
但随着一致性问题的解决,就业市场的动荡将是必然的。
然而,如果我们将目光放得更长远一些,Hassabis描绘了一幅极度诱人的图景:后稀缺时代(Post-Scarcity World)。
当AGI成为终极的科学工具,它将帮助我们攻克核聚变等能源难题,发现全新的材料。
我们将拥有清洁、可再生、几乎免费的能源,物质将变得极度富足。
那时候,人类将从为了生存而工作的枷锁中彻底解放出来。
但随之而来的是一个巨大的哲学空洞:如果不需要工作了,人类的意义何在?
作为一位曾经的诺贝尔奖得主,Hassabis对此有着浪漫的构想。
他认为,人类不应沉溺于经济利益的分配,而应转向更宏大的探索。在他的构想中,希望自己未来可以探索物理学的极限,他充满了充满了对宇宙的好奇:
现实的本质是什么?意识的起源是什么?费米悖论的答案在哪里?时间究竟是什么?
这些困扰了人类千百年的终极谜题,过去因为我们忙于生计而被忽略。
在后稀缺时代,当AI解决了生存问题,人类的使命将回归到最纯粹的探索:去理解宇宙,去寻找存在的意义。
也许未来,我们会拥有更复杂的艺术,更深奥的哲学,甚至在AI的帮助下前往恒星。
对于当下的我们,Hassabis只有一条建议:学会学习(Learning to learn)。
在这个剧变的时代,适应新信息的速度,将是你唯一的生存法则。
参考资料:
https://x.com/kimmonismus/status/2015393272366309445

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