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新智元報道
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【新智元導讀】繼清華姚班陳立杰之后,OpenAI又迎來一位重量級華人學者:北大數院「黃金二代」蘇煒杰。今年,他剛剛摘下有「統計學諾獎」之稱的COPSS Presidents' Award。
就在剛剛,北大數院「黃金二代」之一的蘇煒杰,官宣加入OpenAI。
同時,他也正式晉升成為沃頓商學院統計與數據科學系的正教授。
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對此,OpenAI聯創Greg Brockman親自發帖表示歡迎。
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十年前離開灣區時,蘇煒杰是一個剛拿到博士學位的應用數學家。
十年后回來,他的研究清單上寫滿了大模型時代最急迫的理論問題。
現在他要親自下場訓練模型了。
OpenAI再攬北大數學天才
如今,AI前沿正在把理論計算機、數學、統計、優化這些看似不同的學科,拉回同一張桌子上。
年初加盟OpenAI的陳立杰代表的是理論計算機科學,他的復雜性理論研究直接指向AI推理能力的底層極限。
蘇煒杰代表的則是統計與優化,去OpenAI做的是「訓練AI模型」,從理論直接下場練兵。
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OpenAI研究員、Muon優化器作者Keller Jordan也曾轉發蘇煒杰的優化器工作
剛剛斬獲「統計學諾獎」
蘇煒杰是斯坦福校友、賓夕法尼亞大學沃頓商學院統計與數據科學系正教授,同時兼任計算機與信息科學系、數學系和生物統計學系的聯合教職,并擔任賓大機器學習研究中心(PRiML)聯合主任。
他今年最閃耀的標簽,是2026年COPSS Presidents' Award得主。
這個獎由國際數理統計學會(IMS)、美國統計學會(ASA)、加拿大統計學會(SSC)以及美東、美西生物統計學會共同頒發,被廣泛視為國際統計學界的最高榮譽之一。
它每年只授予一位40歲以下的統計學家,選拔規則上類似基礎數學領域的菲爾茲獎。
更關鍵的是,蘇煒杰是14年來首位華人得主。上一位華人獲獎者是2012年哈佛大學的寇興昌(Samuel Kou)。
再往前,范劍青、蔡天文、劉軍、孟曉犁等統計學界的重量級人物都曾站上這個領獎臺。
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COPSS給他的獲獎理由,幾乎就是一張「大模型時代理論基礎」的清單。
生成式AI的統計基礎,LLM水印檢測、偏好對齊與排序機制;隱私保護數據分析及其在2020年美國人口普查中的應用;機器學習同行評審機制改進;凸優化基礎性工作;以及深度學習理論和高維推斷的廣泛貢獻。
換句話說,蘇煒杰沒有把自己鎖在一個窄方向里,他把統計、優化和AI這些原本分屬不同體系的學科,融合到了一起。
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大模型下半場需要什么樣的人?
蘇煒杰圍繞LLM展開的研究十分全面。
偏好對齊方向,他最近的一項研究從投票理論出發,揭示了LLM對齊中隱藏的「孔多塞悖論」,即當人類偏好本身就存在循環矛盾時,任何對齊方案都不可能同時滿足所有人。
他的解法是把問題重構為納什均衡,為RLHF的理論邊界畫出了第一條線。
水印檢測方向,他建立了LLM水印的統計檢驗框架,給出了最優檢測規則和效率邊界,正面回應了「AI生成的內容還能不能被檢測出來」這個越來越急迫的問題。
審稿機制改革方向,他提出的「保序機制」(Isotonic Mechanism)讓作者自行為自己的研究排序,用數學手段保證誠實排序時收益最大。
這項工作被Operations Research接收,他本人也將在今年7月ICML 2026首爾大會上擔任Scientific Integrity Chair(誠信主席)。
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論文地址:https://arxiv.org/abs/2206.08149
擴展閱讀:頂會審稿人緊缺,我審我自己!ICML 2023排序實驗結果出爐:作者自評能提升評審質量嗎?
大模型上半場拼的是規模、算力和工程組織能力。
到了今天,有效評估模型能力、降低幻覺、實現快速且數值穩定的優化、理解模型泛化,正在變成AI公司的核心戰場。
蘇煒杰恰好長期站在這些問題的交叉點上。
一篇ODE論文,串起兩位華人學者
說到蘇煒杰加入OpenAI,有一個名字不得不提,Ernest Ryu。
近期,OpenAI內部模型推翻了離散幾何中的「單位距離猜想」,這個由Paul Erd?s在1946年提出的經典問題,80年來無人突破,把AI for Math推到了新的高度。
而這波浪潮中更早引發關注的標志性事件,是UCLA教授Ernest Ryu借助GPT-5 Pro解決了凸優化理論中一個42年的公開問題,Nesterov加速梯度法的點收斂性。
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這個問題之所以重要,是因為Nesterov加速梯度法是優化理論的基石,廣泛應用于CT/MR圖像重建、圖像去模糊,以及幾乎所有深度學習模型的訓練。
1983年提出以來,它的收斂速率早已被證明是最優的,但它的參數是否會收斂到一個確定的點,一直懸而未決。
支撐Ryu這項工作的關鍵理論工具之一,正來自蘇煒杰2016年在斯坦福讀博期間與導師Stephen Boyd和Emmanuel Candès合作的那篇論文。
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論文地址:https://arxiv.org/abs/1503.01243
在研究中,團隊用一個二階常微分方程(ODE)刻畫了Nesterov加速方法的連續時間極限,為后續所有對該方法的理論分析提供了核心框架。
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巧的是,Ernest Ryu的博士導師也是Stephen Boyd。畢業后不久,便受邀以研究科學家身份加入OpenAI。
如今蘇煒杰也加入OpenAI,師出同門的兩人成了同事。
北大數院的「黃金二代」
2007年至2011年,蘇煒杰就讀于北京大學數學科學學院基礎數學專業,并以年級第一的成績畢業。
在國內數學圈,這一級常被稱為北大數院「黃金二代」甚至「白金一代」。
這一屆的同級同學中,包括王虹、鄧煜、唐云清等后來在國際數學界極受關注的青年學者。
今年4月,王虹和唐云清獲得2026科學突破獎「數學新視野獎」,同級校友張明嘉獲得「米爾扎哈尼新前沿獎」。
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擴展閱讀:華人數學家封神!王虹、唐云清斬獲數學界「奧斯卡」
有意思的是,在這批純數學天才同學之外,蘇煒杰選擇了應用數學、統計和AI這條路。
結果,他并沒有離開數學,而是把數學思想一路推到了AI前沿。
其實,蘇煒杰的數學天賦從中學就開始顯現了。
高一時他代表浙江省參加中國數學奧林匹克競賽獲得銀牌,被保送進入清華大學數理基科班,成為余姚中學建校以來首位獲得該資格的學生。
高三階段,他在中國數學奧林匹克競賽中獲得金牌,隨后保送進入北京大學數學科學學院,并入選中國IMO國家集訓隊。
本科期間,他獲得首屆丘成桐大學生數學競賽全能金獎,也在數學建模競賽中多次獲獎。2010年,他與同學組隊參加美國大學生數學建模競賽,獲得中國大陸賽區第一名。
從北大到斯坦福,再到賓大沃頓,蘇煒杰的學術軌跡剛好對應了「純數學 → 應用數學 → 統計與AI」這條路徑。
而這條路在2026年,把他帶到了OpenAI。
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比GPU更貴的軍備競賽
值得一提是, 蘇煒杰不是這個月唯一一個 做出選擇的人。
5月19日,OpenAI創始成員、前特斯拉AI負責人Karpathy官宣加入Anthropic,進入Claude的預訓練團隊,任務是用AI加速AI自身的訓練。
一邊是統計與優化的頂級理論家投向OpenAI,一邊是最懂工程落地的預訓練老將投向Anthropic。
方向不同,賭的是同一件事。
大模型競賽打到現在,算力囤完了,數據刮完了。
下一輪勝負手,藏在這些人的腦子里。
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參考資料:
https://www.weijie-su.com/
https://x.com/weijie444/status/2060604060362014803
編輯:摩西
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