6 Jul 2026 12:00

E242|最快半年AI跑通自进化?与陈天桥首席科学家聊聊硅谷模型必争之地

从ChatGPT掀起生成式AI浪潮到现在,不过短短两三年,AI能力的进化速度已经让"AI自我进化"这件事从科幻走进了现实。上个月,Anthropic在一份公开报告中预测,AI未来将进入"递归自我提升"(Recursive Self-Improvement, RSI)阶段,并呼吁人类共同为AI的发展设计出一个减速或暂停机制。AI自我进化会以多快的速度到来?未来的AI,它会在通往真理的道路上与人类并肩作战,稳步破解医学、气候等种种难题,还是会在暗处走向失控?本期播客,泓君邀请到专注做“发现模型”的AI公司Apodex的两位首席科学家,杜少雷和Beibin,一起聊聊AI的自我进化与自我验证。Apodex是一家陈天桥出资创立并亲自主导的公司,这家公司给自己的定位也非常的特别,他们只做一件事——heavy duty solver,意思是专啃那些没有标准答案,人类自己都不知道从哪下手的难题。他们管自己想做的模型叫做 discovery model。不是从已知的信息里面找答案,而是要提出人类还没有想到过的假设,自己想办法去验证它,去解决这个世界上还没有被解决的科学难题。嘉宾预言,最快半年,AI就能跑通一次完整的自我进化闭环。但要实现持续的、可靠的递归提升,模型必须具备“自我验证”能力。这很像人类科学家的基本功:大胆假设,小心求证。而要让AI做到这一点,关键的前提是——教会大模型真正拥有科学家一样的品味和判断力。

【主播】泓君,硅谷101创始人,播客主理人

【嘉宾】Simon Shaolei Du(杜少雷),Apodex推理模型与训练首席科学家,华盛顿大学计算机科学与工程学院副教授Beibin Li (李辈滨),Apodex自我进化与编程首席科学家

【你将听到】

自我进化背后的底层能力

03:00 AI自我进化不是新概念,两三年前就有了06:48 RSI概念火了,背后是模型能力变强了,长程任务表现更好了09:20 技术上如何训练AI做好长程任务?算法+数据+infra12:45 Coding能力代表了模型自我进化的底层能力14:29 用自我验证规避“递归漂移”,代码领域相对可控16:21 Apodex的验证方法:多个子agent互相验证19:11 自我进化三条路径:预训练、后训练、Harness23:56 另一项关键能力DeepResearch,Apodex如何做到多个榜单第一?29:19 技术范式决定了多个agent组团解决问题效果好于单个31:18 模型自动进化后,会碾压agent团队吗?垂直领域护城河仍在

自我进化关键一步——学会提问

34:19 Apodex定位:用Discoverative框架解决人类未解难题,不把Token当生意36:18 “发现模型”最难之处:提出超出经验范围的假设,并去验证37:52 让AI像科学家一样提问,需要模型有更好的品味43:31 如何避免大模型拍马屁?远离大众偏好46:30 “


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