Claude 4六个月内发布!Anthropic联创Kaplan:AGI两三年内到来

2025-04-12 发布 · 浏览18次 · 点赞0次 · 收藏0次

【导读】Anthropic联合创始人兼首席科学家Jared Kaplan抛出重磅预测:人类水平的AI(AGI)可能在2-3年内实现,而非此前预计的2030年。从AI能力的飞速扩展到Claude 4的即将发布,再到DeepSeek等全球竞争者的崛起,Kaplan为我们揭示了AI领域的最新突破与挑战。

提到Anthropic,大家首先想到的可能是它的联合创始人、CEO Dario Amodei。

这位明星CEO经常出现在各种场合,不时抛出一个「爆炸」言论。

不过,Anthropic的另一位联合创始人,也是他们的首席科学家Jared Kaplan则鲜少露面。

近日,他参加了Azeem Azhar的一档访谈节目,并抛出了一个与Dario类似的观点。

「人类水平的人工智能两三年内就会到来,不用等到2030年。」

这位略显神秘的大佬表示,AI现在能够处理的任务愈加复杂,甚至有些任务连人类专家也需要花费几个小时,甚至几天才能完成。

AGI时间表

Kaplan曾在去年预测实现人类水平的AI(AGI)需要到2030年,但现在他更倾向于2到3年内到来。


不过,「人类水平」的AI并不是一个可以清晰界定的标准。

Kaplan提出了衡量AI能力的两个重要维度。

一个是AI能够操作的环境范围。

从最初只能在围棋棋盘上操作的AlphaGo,到如今可以理解文本、图像,甚至最终可能化身为机器人进入物理世界,AI的操作范围不断延伸。

其二是AI能够处理任务的复杂程度。

他回顾早期的语言模型(如BERT)处理的都是1秒级的任务,比如看一个句子找出里面的名词。到了GPT-3,能处理的是10秒级的任务。

现在,像Claude 3.7 Sonet这样的最新模型,已经能够完成人类研究生需花费半天的复杂任务,例如分析和提炼长达20,000字的文本。

AI在这两个维度上都快速地扩展。

Kaplan表示,AI能力的快速提升有多种因素:

  • 模型智能的整体提升使其能够关注和处理更多不同的问题。

  • 上下文窗口长度的持续扩展使AI能够理解和处理更长的文本,从段落到书籍,从而增强其理解能力。

  • 通过强化学习训练AI执行更复杂的任务。



Claude 4六个月内发布

Claude 3已经发布了一年多的时间,Kaplan预计新一代的Claude 4将会在接下来的六个月内发布。


「一方面,我们在后训练跟强化学习上有了改进,让Claude能通过更多测试;另一方面,我们从预训练中提升了效率。」Kaplan说,短期内这种势头不会减慢。

对于测试时扩展(test-time scaling),Kaplan觉得这是个大突破。

简单来说,就是让AI多想一会儿,性能就能可预测地变好,尤其是在那种光靠思考就能提高表现的困难问题上。

比如让Claude 3.7想2000个token、4000个token、8000个token,每次思考量翻倍,性能就能稳定提升。

这种方式还能扩展到同时生成好几个答案,然后让AI挑个最好的。

Kaplan解释说:「对于特别难的任务,你可以选一个更聪明的模型快速搞定,或者让一个普通点的模型多花点时间,效果可能差不多。」

不过这也带来了新挑战:模型得学会判断什么时候多想一会儿。

Kaplan打了个比方:「就像你刚换了个新工作,老板给你个难题,你肯定得花大把时间琢磨,因为你想答对,不想被炒鱿鱼。但一旦你适应这个工作,可能随手就给出一个答案。」

DeepSeek没理由落后

DeepSeek发布的R1模型引发全球热议,展现出了令人惊艳的推理能力。

Kaplan对此并不意外,「我关注DeepSeek的进展至少有一年半了。他们一直在发表论文、优化模型,所以这对我们或Anthropic来说并不算太大的惊喜。」

这话透露出顶尖AI实验室之间对彼此的研究非常的熟悉。

他倒觉得全球的反应挺有趣:「很多人惊呼,『哇,中国竟然有这么厉害的模型!』我跟一些美国人聊过,他们过去总觉得中国可能落后好几年。但看看DeepSeek的论文,他们的进展其实很明显,可能只差六个月,不会太远。」

这也反映出中美两国在AI发展方面的差距正在缩小。

Kaplan表示,AI研究的突破来得特别快。这种飞速进步不是因为科学家突然变聪明了,而是因为AI这个领域就像个秋天的果园,挂满了低垂的果子,迭代改进的空间很大。

他进一步说,算力硬件限制可能会让西方公司在硬件资源上占优,这对DeepSeek和其他公司来说可能是个挑战。

但在算法本身上,所有顶尖AI公司都在找简单、有效、可扩展的方法。

DeepSeek的论文里也提到了这些思路和技术,他们在算法上完全有竞争力,没理由落后。

AI的影响

访谈的最后聚焦在了AI对经济和社会的潜在影响上。

AI对生产力和劳动力市场的影响,可能会比历史上的任何重大技术变革来得更快。

Kaplan对此深以为然,他坦言:「我觉得我们对AI会如何改变社会和生产力的思考,可能远远不够。随着AI能够完成的事情越来越多,人类可能会通过其他活动,或者用AI来放大自己的能力来实现不同。」

他同时强调了实证研究的关键作用。

比如AI是起到互补作用?还是提升了生产力?它会在多大程度上替代原本由人完成的任务?Kaplan说他们正把这些数据开放给经济学家去分析。

他还特别提到AI在软件工程领域的应用,抛出了一个更深层次的问题:「像我们在软件工程中看到的这么多人用AI,这种趋势会扩散到所有知识工作吗?还是会慢得多?它又会怎样渗透进我们的日常生活?」

从Claude 4的突破到DeepSeek的异军突起,全球AI竞赛正以前所未有的速度推进。

它将如何改变我们的工作、生活乃至整个世界?

正如Kaplan所言,答案或许藏在数据与实证研究中,而我们每个人都将是这场变革的见证者和参与者。

参考资料:

https://www.youtube.com/watch?v=tC_3KAyli4U

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