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2024年,他因AI蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測獲得諾貝爾化學(xué)獎。2026年初,他坐在DeepMind倫敦辦公室,冷靜地給出了關(guān)于AGI最清晰的時間表。
作為Google DeepMind的CEO,德米斯·哈薩比斯既不是AGI的激進(jìn)吹鼓手,也不是技術(shù)悲觀主義者。在最新接受Big Technology播客采訪時,這位AlphaGo和AlphaFold的締造者,用難得的坦誠揭示了AI研究的真實進(jìn)展、下一個技術(shù)突破方向,以及Google在硬件賽道的重大押注。
AGI時間表:5到10年內(nèi)到來,但2026年不會
我們還沒到那一步,但已經(jīng)很接近了。哈薩比斯給出的AGI時間線是5到10年,這與業(yè)界普遍的樂觀預(yù)期形成對比。他明確表示,2026年不會有任何研究機構(gòu)實現(xiàn)AGI,并直言不諱地批評了那些為了商業(yè)目標(biāo)而過度炒作技術(shù)的做法。
在哈薩比斯看來,當(dāng)前的AI模型在某些方面非常出色,但距離AGI還缺少關(guān)鍵能力。現(xiàn)有模型在復(fù)雜推理任務(wù)上仍顯笨拙,無法真正理解物理世界的運作規(guī)律,也無法像人類一樣從經(jīng)驗中不斷進(jìn)化。
據(jù)CNBC報道,哈薩比斯在2025年3月就曾預(yù)測人類級別的AI將在5到10年內(nèi)出現(xiàn)。在最新訪談中,他重申了這一判斷,但加入了更多技術(shù)細(xì)節(jié)。
下一個技術(shù)突破在哪里
哈薩比斯指出,今天的大語言模型存在根本性缺陷。這些系統(tǒng)在某些任務(wù)上令人印象深刻,但它們?nèi)鄙偈澜缒P停瑹o法理解物理世界如何運作,也無法像人類一樣持續(xù)學(xué)習(xí)。
第一個關(guān)鍵方向是持續(xù)學(xué)習(xí)。目前的AI需要在海量數(shù)據(jù)上一次性訓(xùn)練,然后能力就被凍結(jié)了。目標(biāo)是讓AI像人類一樣,能夠在日常使用中逐步學(xué)習(xí)、更新知識。關(guān)鍵挑戰(zhàn)在于如何在不遺忘舊知識的情況下學(xué)習(xí)新知識,這在學(xué)術(shù)界被稱為災(zāi)難性遺忘問題。哈薩比斯強調(diào),關(guān)鍵是持續(xù)學(xué)習(xí),讓模型像人類一樣逐步更新自己,而不是僅僅依賴一次性的大規(guī)模訓(xùn)練。
第二個方向是世界模型。這意味著讓AI建立對物理世界的內(nèi)在理解,比如物體如何移動、重力如何作用。這對機器人、自動駕駛、物理模擬等應(yīng)用至關(guān)重要。DeepMind的Genie 3項目正在探索這一方向。
如果AI只是背誦互聯(lián)網(wǎng)上的文字,而不理解真實世界,它就永遠(yuǎn)無法像人類一樣解決復(fù)雜問題。世界模型是邁向AGI的必經(jīng)之路。
Google的硬件賭局:AI眼鏡
在訪談中,哈薩比斯透露Google正在大力押注AI智能眼鏡,他認(rèn)為時機已經(jīng)成熟。
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有三個理由支撐這一判斷。首先是AI能力的飛躍,Gemini等多模態(tài)模型已經(jīng)可以實時理解視覺、聽覺輸入。其次是硬件的成熟,AR顯示技術(shù)、電池續(xù)航、芯片功耗都已達(dá)到臨界點。第三是交互方式的革命,語音加視覺的組合比觸屏更自然。
潛在的應(yīng)用場景包括實時翻譯菜單和路牌,導(dǎo)航時無需低頭看手機,隨時提問這是什么植物或建筑并即問即答,以及會議中的實時字幕和摘要生成。
AI編程改變職業(yè)結(jié)構(gòu)
哈薩比斯對AI輔助編程持樂觀態(tài)度,但他也承認(rèn)這會帶來結(jié)構(gòu)性變化。初級開發(fā)者崗位會減少,因為重復(fù)性編碼工作正在被AI取代。高級開發(fā)者會變得更高效,他們的工作從寫代碼轉(zhuǎn)向設(shè)計架構(gòu)。更重要的是,非技術(shù)人員也能通過自然語言描述需求讓AI生成代碼。
根據(jù)GitHub Copilot的數(shù)據(jù),AI已經(jīng)能編寫約40%的代碼。StackOverflow的流量在2023到2025年間下降了35%,這表明開發(fā)者越來越依賴AI而不是搜索答案。
哈薩比斯認(rèn)為,AI將首先影響可標(biāo)準(zhǔn)化的知識工作,比如法律文書、財務(wù)報表和代碼編寫,而創(chuàng)造性、戰(zhàn)略性工作仍需人類主導(dǎo)。
從AlphaFold到虛擬細(xì)胞
2024年的諾貝爾化學(xué)獎只是開始。哈薩比斯透露,DeepMind的下一個目標(biāo)是創(chuàng)建虛擬細(xì)胞,用AI模擬整個細(xì)胞的運作,預(yù)測藥物如何影響疾病。
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傳統(tǒng)藥物研發(fā)需要10到15年,虛擬細(xì)胞可能將這個周期縮短到2到3年。挑戰(zhàn)在于細(xì)胞內(nèi)有數(shù)萬種蛋白質(zhì)和分子在相互作用,建模的復(fù)雜度遠(yuǎn)超AlphaFold。
但如果成功,這將徹底改變生物醫(yī)藥行業(yè)。科學(xué)家可以在虛擬環(huán)境中測試數(shù)千種藥物候選,只有最有希望的才進(jìn)入昂貴的臨床試驗階段。
對普通人的啟示
哈薩比斯的訪談傳遞了幾個清晰的信號。
AGI不會在2026年到來,但5到10年內(nèi)很可能實現(xiàn)。這意味著我們有足夠的時間準(zhǔn)備,但不能掉以輕心。
AI眼鏡可能成為下一個平臺級產(chǎn)品。如果Google、Meta、Apple的布局成功,智能手機的地位可能在5年內(nèi)被撼動。
知識工作者需要重新定位。能被標(biāo)準(zhǔn)化的工作會被AI取代,而需要創(chuàng)造力、判斷力和戰(zhàn)略思維的工作將更有價值。
科學(xué)發(fā)現(xiàn)正在加速。從基因編輯到新藥研發(fā),AI正在壓縮創(chuàng)新的時間周期。這可能是人類歷史上科技進(jìn)步最快的十年。
在這個AI重塑一切的時代,保持學(xué)習(xí)、擁抱變化,或許是唯一不變的生存法則。
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