有人終于把那句話說出來了。
一個27歲的天才,站在AI最前沿的位置,對著整個學術界說:你們選的題太簡單,用的方法太復雜,最后只是為了證明自己提升了2%。
說這話的人叫姚順雨。清華姚班畢業,普林斯頓博士,OpenAI核心研究員,ReAct和思維樹框架的作者,被引用超過1.5萬次,27歲入選MIT科技評論TR35榜單,中國區最年輕得主之一。現任騰訊首席AI科學家。
這不是一個外行在罵學術界。
這是一個從學術圈殺出來、又回頭看清了那個圈子全部底細的人,在說一個所有人都心知肚明、但沒人敢公開說的事實。
這句話,值得每一個搞研究的人,認真讀三遍。
01 用核反應堆煮泡面,這叫“創新”?
姚順雨的原話是這樣的:
學術界存在一個弊病,他們會選擇簡單的任務,然后搭配非常復雜的方法,最后只是為了證明改進了2%。方法的復雜程度,應該和任務本身的難度相匹配。在某種程度上,現在的任務難度,已經落后于研究方法的發展了。
這句話翻譯成大白話:這就像是為了煮一包泡面,你非要建一座核電站。電確實通了,水也熱了,面也熟了。
但你告訴我,這包泡面的味道,比用電水壺煮的好在哪里?
現在的AI頂會論文,給人一種極其荒謬的錯覺。
任務簡單嗎?簡單得令人發指。
比如“情感分類”,就是判斷一句話是夸還是罵;比如“短文本匹配”,就是看兩句話是不是一個意思。這些任務,五年前的BERT就已經做得大差不差了。
方法復雜嗎?復雜得像天書。
為了在那個早已飽和的榜單上提升0.5%,他們設計了擁有幾千億參數的架構,引入了七八層的注意力機制,還要加上什么“對比學習”、“對抗訓練”、“知識蒸餾”的全家桶。
姚順雨一針見血地指出:你的方法復雜度,必須和任務難度相匹配。
如果一個只有三層的網絡就能解決問題,你非要用三百層,這不是能力,這是浪費,是炫技,是學術虛榮。
02 “2%改進”背后的內卷狂歡
為什么大家都在卷這2%?因為好發論文。
真正的難題——比如通用人工智能(AGI)因果推理長程記憶具身智能的物理交互——太難了,砸進去幾個億可能連個水花都看不見。
但在公開數據集上刷榜多容易啊!改改超參數,換個激活函數,加個正則項,只要數字漲了一點點,哪怕只有0就是一篇新論文。
于是,學術界變成了一個巨大的“養蠱場”。大家不再關心這個模型能不能幫醫生看片子,能不能幫律師審合同,能不能真的理解人類語言。大家只關心:我的數字是不是比你高?我的曲線是不是比你漂亮?
這不僅是自欺欺人,更是在阻礙技術的進步。當所有的聰明才智都用來在這個針尖大的地方做道場,誰去開辟新的大陸?當頂會論文變成了“如何在MNIST上刷到99.99%”的技巧大全,AI的未來在哪里?
03 任務難度,已經配不上我們的工具了
姚順雨的觀點里,最讓我震驚的一句話是:“現在的任務難度,已經落后于研究方法的發展了。”
這簡直是振聾發聵。
我們手里握著ChatGPT、Claude、Gemini這樣的神兵利器,它們擁有近乎全人類的知識儲備。結果我們在用它們干什么?在做填空題。在做選擇題。在做小學水平的閱讀理解。
這是對智能的褻瀆。
我們的工具已經進化到了“星際戰艦”的級別,但我們的“戰場”還停留在“村口械斗”。如果你手里有一把加特林,你應該去打坦克,而不是用來打蚊子。如果你有一個萬億參數的模型,你應該讓它去解決蛋白質折疊,去控制核聚變,去探索宇宙的邊緣,而不是讓它去分辨“這句話是不是在罵人”。
真正的突破,永遠來自于“降維打擊”。用最簡單的方法解決最復雜的問題,那是天才(比如愛因斯坦);用最復雜的方法解決最簡單的問題,那是內卷的廢物。
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04 學術界的病,全行業都在吃藥
別以為這只是學術界的事。工業界正在為學術界的這種“自嗨”買單。
多少公司的CTO,看了頂會論文覺得“高大上”,立刻招人復現。結果呢?部署上線一跑,延遲爆炸,成本翻倍,效果還不如原來的規則引擎。這就是典型的“學術幻覺”。
學術界在象牙塔里造神,工業界在泥濘里掙扎求生。姚順雨的炮轟,其實是在警告所有人:如果不改變這種“為了發論文而科研”的評價體系,AI的下一個冬天很快就會到來。
當資本發現,砸了幾十億美金,養出來的模型只是為了在榜單上前進一名,而不能帶來實際的商業價值時,泡沫就會破裂。
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05 結語:請把復雜留給世界,把簡單留給自己
最后,我想對所有還在科研一線的人說:
不要做那個“把簡單問題復雜化”的聰明人,要做那個“把復雜問題簡單化”的智者。
如果你的方法很復雜,請確保你解決的問題足夠難。如果你的任務很簡單,請用最簡單、最優雅、最可解釋的方法去解決它。
在這個浮躁的時代,克制比炫技更難得,真實比刷榜更可貴。
姚順雨撕開了一個口子,光透進來了。希望我們都能看清這光的方向,而不是盯著腳下的陰影沾沾自喜。
別再用核反應堆煮泡面了,把電留給更需要它的地方吧。
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互動問題
你覺得現在的AI大模型,是在解決真問題,還是在“刷榜”玩數字游戲?你見過最離譜的“為了復雜而復雜”的研究是什么?歡迎在評論區開噴。
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