游客发表
核心摘要:2026年4月,美国Hugging Face前RLHF研究负责人、研究艾伦AI研究院(Ai2)大模型后训练负责人Nathan Lambert深入中国,中国之旅I展专访实地走访了北京、年轻杭州、人追上海的算力示厅AI实验室。在与阿里巴巴、焦虑月之暗面、美国智谱、研究清华、中国之旅I展专访美团、年轻小米、人追蚂蚁及零一万物等团队的算力示厅密集交流中,他揭示了中国AI生态的焦虑独特面貌:年轻化的研究团队、务实的美国“技术所有权”心态、对算力的极度焦虑,以及中美在开源模型竞争中的新平衡。
2026年4月,美国AI圈极具影响力的研究者Nathan Lambert专程来到中国。他密集拜访了阿里巴巴(千问)、月之暗面(Kimi)、智谱AI、清华大学、美团、小米、蚂蚁集团(百灵)和零一万物等团队。回国后,他撰写了《Notes from inside China's AI labs》(中国AI实验室内部观察随笔),在美国科技圈引发热议。
Nathan Lambert不仅是Hugging Face RLHF研究团队的组建者,也是Lex Fridman播客的常客。在DeepSeek引爆全球讨论后,他多次在节目中深度剖析全球AI进展。此次中国行,旨在打破中美科技圈长期存在的“信息墙”,理解中国模型背后的研发逻辑与人才生态。

Nathan的核心观点:
* 去神秘化:中国AI并非“惊天大料”,而是由一群务实、年轻、充满激情的人推动的。
* 桥梁作用:许多决策并非由一线研究员做出,但他们是技术的直接构建者。看见“人”,有助于缓解地缘政治带来的极端化叙事。
* 生态互补:美国公司致力于围绕开放模型构建服务,而许多底层模型来自中国。两堵墙(如Meta/Google的出差限制)正在慢慢被打通。
Nathan的行程主要集中在北京和杭州,时间约为六七个晚上。
被提及最多的“缺席者”:
* DeepSeek:被视为神秘的先行者,几乎所有团队都在讨论它。
* 字节跳动:拥有海量资源的闭源巨头,因豆包的主流地位而显得“忌惮”,外界对其内部动态知之甚少。

Nathan观察到,中国AI研究员的年龄显著低于美国同行。
* 现象:月之暗面有17岁高中生参与核心论文(《Attention Residuals》),小米、智谱等多家公司有大量20岁出头的研究员深度参与核心工作。
* 原因:中国产业与学术界交融更深(如清华与周边创业公司),人才重叠度高。年轻人生活牵扯少,能全身心投入庞大且稳定的知识体系(如后训练的全流程理解)。
* 优势:新人没有“旧范式”包袱,更愿意直接吸收最新技术(如MoE、RLHF),执行效率极高。



美国中型公司(如Together, Fireworks)与中国实验室(Kimi, 智谱)的跨国协作将增加。
中长期(3-5年):
Nathan Lambert对全球AI竞赛持中性态度。他担忧美国公众舆论对AI的负面看法可能阻碍进展,但也认为中美竞争符合地缘政治预期。
核心建议:
1. 增加人性化:让双方更理解彼此的技术构建者,减少极端化叙事。
2. 关注开源协作:美国中小玩家应更积极地与中国实验室建立联系,利用中国开源模型的生态优势。
3. 理性看待差距:中国模型在效率、速度和年轻人才上具有独特优势,但在数据生态和顶级算力上仍有短板。
“能见到这些技术背后的人,我真的很高兴。这是一个共同向着各种目标迈进的社群。” —— Nathan Lambert

注:本文基于视频访谈改写,部分图片来源于网络。
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