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一本正經地胡說八道?:這不是Bug,是大模型的基因缺陷

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如果你正在使用豆包、千问、Gemini或者是Gork等生成式对话AI,

你一定觉得AI现在已经很厉害了,不仅可以帮你写文章、做翻译,回答各个不同行业专业的问题,几乎样样都行。



但是有位在AI行业位高权重的泰斗级科学家却给现在的AI泼了一盆冷水:

他认为现在的LLM大语言模型这条路,走不到终点。

这个泰斗级人物就是杨立昆(Yann LeCun)

他是谁?

这个有着中文名字的杨立昆其实是一个法国人,

1960年生人,由于在2017年之前中文命题对他名字的翻译非常混乱,

索性他就给自己取了个官方中文名。

杨立昆被誉为“深度学习三巨头之一”、图灵奖得主以及现代AI的奠基人之一。



就AI行业来说,杨立昆是一个传奇人物。

他发明的“卷积神经网络”这个词在我7年前的采访中就已经出现了。

基本上我们手机的面部识别解锁和自动驾驶影像识别都有他的贡献。

2018年他和另外两个科学家一起获得了图灵奖(科学界的“诺贝尔奖”)

他在Meta(Facebook母公司)工作了12年,在Meta期间推动Llama系列开源大模型的研究。

2025年底,他选择离开Meta,自己创业,

去做他认为“正确方向”的事情。

大模型的本质:高级的“文字接龙”

杨立昆在创业后多次在公开场合表批评传统闭源的自回归LLM只是文字概率游戏,缺乏对物理世界的真正的理解。



我们现在用的豆包、千问、Gemini或者ChatGPT,核心都是大语言模型也就是LLM。

它的工作原理,简单来说就是:24小时不间断的阅读海量的文字,然后学会“下一句话我该怎么说”。

杨立昆曾经对LLM的定义打过一个比方:

就像有个人心不在焉的和你在聊天,你问他问题,他就凭直觉脱口而出,没有经过真正的思考,而是靠积累的经验“猜”出来的。

他认为LLM这种设计有两个根本性的缺陷。



首先,LLM不懂真实的世界。语言只是人类认知的冰山一角,真实的世界是有重力、有空间、有因果关系的。

LLM从来没有“看过”一个苹果是怎么落地的,LLM的认知甚至连猫和狗的认知水平都达不到。

而且动物不需要语言,照样能理解世界。

其次,幻觉无法根除。相信你不止一次的感受到,大模型会频繁的“一本正经的胡说八道”,

这其实并不是bug,是LLM大模型天生的设计缺陷。

因为LLM大模型没有真实世界的常识作为“锚点”,自然而然地就无法判断自己说的话是否符合现实。

靠不断地堆参数、堆数据量、堆算力矩阵,这个问题依旧永远无法根除。

他预言:2027年,全行业集体认错

杨立昆在最近的一次采访中直言:2027年初,所有人都会看清楚一点。



自回归大模型到不了AGI阶段(通用人工智能)。

这里我们做个小科普,当前主流共识AI发展的5个典型阶段分别是:

自回归大模型LLM/Chatbots(对话阶段)、Agentic AI(Agents阶段)、Multi-Agents Systems(多代理系统/数字团队阶段)、AGI(人工通用智能)以及ASI(人工超级智能)。



在普遍共识里当AI到达AGI阶段,AI的认知将超过人类水平,能跨任意领域独立思考,就类似科幻片里产生自主意识。

目前2026年我们处在阶段2向阶段3过渡的时间段。

杨立昆甚至把OpenAI比作当年的Sun公司,因为Linux的开源将采用传统封闭软硬件的Sun打的措手不及。

Sun公司的陨落也被行业视作是开源力量的崛起。

杨立昆同时也补充道:他不否定大模型的工具价值,他自己也天天在用。

只是,LLM是有用的过渡品,但不是发展的目标和终点。

他认为正确的方向:世界模型

杨立昆提出的替代方案叫世界模型(World Model)。



所谓的世界模型的核心思路:

就是让AI像婴儿一样有个学习的过程,而不是像学生那样死记硬背。就好像婴儿在学会说话之前,就已经知道东西会往地上掉、推到积木会发出什么声音,任何事情会先在脑海中模拟各种动作的后果,这种对世界运作规律的理解,靠的是感官和经验,而不是文字。

这个世界模型的具体技术叫JEPA(联合嵌入预测架构),目标是让AI能够理解世界万物的物理规律、建立持久记忆、并且拥有分层推理和规划行动。

通过视觉、触觉等拟人的感官来学习,而不只是盯着文本。

他说,别谈什么AGI,先把AI做到狗的水平再说。

人类的智能水平本质上也是自然选择和优胜劣汰的产物,其实并不“通用”。

AI真正的门槛,不是超越人类,而是先拥有动物级别的常识和理解世界的能力。

所以2025年底,离开Meta之后杨立昆就创立了新公司AMI Labs,计划筹资5亿欧元,专门研究世界模型,并计划优先将其应用于医疗领域。



支持者认为,大模型“知其然,不知其所以然”是公认的瓶颈,杨立昆指出的方向值得去尝试下,让AI发展的路走的更宽些。

质疑者则认为,大模型的进步速度每次都超出我们的预期,也许某个时刻的工程改进就逐步解决这些设计缺陷问题。

我觉得杨立昆对于整个行业来说,其价值在于当各个AI头部企业都在埋头“把模型越做越大的”时候,他是少数几个敢大声问出“方向对吗?”的人,毕竟作为AI的奠基人之一,他有这个底气。

这种声音,或许正是科学进步最需要的。

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