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圖靈獎得主 LeCun 扔出重磅論文:追求 AGI 的公司,全都走進了「陷阱」!

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來源:信號廢墟

一個模仿人類極限的巨型模型,不是天花板。

它是陷阱。

這話來自圖靈獎得主、Meta 首席 AI 科學家 Yann LeCun。2026 年 2 月底,他和 NYU 團隊在 arXiv 上扔出一篇論文,標題直白到刺眼:《AI Must Embrace Specialization via Superhuman Adaptable Intelligence》(AI 必須通過超人類適應性智能擁抱專業化)。

論文的核心判斷只有四個字:AGI 走偏了。




▲ X 用戶 @socialwithaayan 發布論文要點摘要,迅速獲得 20 萬+ 瀏覽、2000+ 點贊


人類憑什么覺得自己「通用」?

論文上來就挑戰了一個幾乎所有人默認接受的假設——人類是通用智能的標桿

LeCun 團隊的回應很尖銳:人類從來都不通用。我們是進化打造出的生存專家

走路、抓東西、識別人臉、理解語言——這些能力"看起來通用",但它們之所以存在,純粹是因為祖先在非洲草原上靠它們活下來的。如果一種能力對生存沒用,進化根本不會費力打磨。

這就引出了一個經典悖論:Moravec 悖論。

1988 年,機器人學家 Hans Moravec 指出一個反直覺的規律:對人類容易的事(走路、看東西),對計算機極難;對人類難的事(下棋、算概率),計算機反而輕松碾壓。

論文拿國際象棋舉了個扎心的例子。Magnus Carlsen 是人類棋手巔峰,全球公認的天才。但放到"客觀棋力"的維度上看,他跟現代國際象棋程序之間的差距,大得令人不適。我們覺得 Carlsen "聰明",只是因為我們的參照系永遠是其他人類。

"Although the average ability of an educated human is quite remarkable, one only needs to ask them to play chess like a grandmaster, or compose a symphony like Beethoven, to truly realize the arrogance in calling this intelligence 'general'."

「雖然受過教育的普通人的平均能力確實非凡,但只要讓他們像特級大師一樣下棋,或像貝多芬一樣寫交響樂,就能意識到稱這種智能為'通用'有多傲慢。」

換句話說:我們把自己當標尺,但這把尺本身就是歪的。


▲ 論文 arXiv 頁面,作者為 Judah Goldfeder、Philippe Wyder、Yann LeCun、Ravid Shwartz Ziv


AGI 的定義,全部陣亡

論文最狠的部分,是一張表格——Table 1。

LeCun 團隊把業界最主流的 AGI 定義拉出來,逐條審判,判了三種"死法":邏輯不一致、技術上不可行、根本沒法評估。

先看 OpenAI 章程里那句經典定義:

"Highly autonomous systems that outperform humans at most economically valuable work."

「在大多數經濟上有價值的工作中超越人類的高度自主系統。」

論文的判決:不可評估。因為"經濟上有價值的工作"這個集合在不斷膨脹,你永遠測不完。

再看 DeepMind CEO Demis Hassabis 的說法:

"A system that can do almost any cognitive task a human can do."

「一個能做人類幾乎所有認知任務的系統?!?/p>

論文的判決:邏輯不一致。說好了"任何任務",又加了"認知"限定,直接把運動、感知這些物理能力排除了。這叫什么通用?

甚至連 Fran?ois Chollet(ARC 基準測試的創造者、以嚴謹著稱)的定義也沒逃過去。Chollet 把智能定義為"技能習得效率",但他自己也承認,人類認知"僅在有限意義上通用"。論文指出:定義者自己都不信的定義,怎么拿來當北極星?

一共 7 個主流定義,沒有一個活著走出這張表格。

LeCun 團隊的結論:AGI 這個術語已經嚴重過載。末日派用它來渲染恐懼,烏托邦派用它來許諾天堂,CEO 們用它來融資講故事。每個人嘴里的 AGI 都不是同一個東西,但每個人都假裝在討論同一件事。

這種語義混亂本身就在制造危險——它模糊了"我們到底在造什么"和"該怎么造"這兩個最關鍵的問題。

新目標登場:SAI

拆完 AGI 之后,論文提出了替代方案——SAI,Superhuman Adaptable Intelligence(超人類適應性智能)。

SAI 的核心轉變在于:不問"像不像人",只問"學得有多快"。

具體來說,SAI 要同時做到兩件事:

  1. 在人類能做的重要任務上,學會超越人類

  2. 填補人類根本做不到但同樣重要的技能空白

第二點才是關鍵突破。當前所有 AGI 定義都把人類能力當天花板,但宇宙中存在大量人類生物性盲區——高維統計推斷、蛋白質折疊空間搜索、極端環境決策——AI 完全可以在這些領域做到人類永遠做不到的事。

AlphaFold 就是最好的例子。

DeepMind 的 AlphaFold 針對蛋白質折疊做了極端專業化設計 + 任務特定訓練,一舉解決了困擾生物學 50 年的難題。如果讓同一個模型同時"折蛋白 + 聊天 + 疊衣服",蛋白質折疊的性能大概率會下降——除非它內部重新發明了專業化模塊。

論文用數學語言說了同一件事:No Free Lunch 定理。沒有一個算法能在所有問題上都最優。你的假設越針對特定問題,你的性能提升就越大。追求"什么都會",意味著什么都不精。

在技術路徑上,SAI 指向三個方向:

自監督學習(SSL)——利用數據自身結構當訓練信號,而非依賴人工標注。嬰兒看世界就是大規模 SSL + 運動反饋,這是學"通用知識"最可擴展的方式。

世界模型——讓 AI 在內部模擬"如果我這樣做,世界會怎樣變化",而非只做 token 預測。當前自回歸大模型有一個致命問題:誤差會隨預測長度指數級累積。你讓它預測 10 步還行,100 步就完全跑偏了。

架構多樣性——打破"一個 Transformer 統治一切"的同質化趨勢。JEPA、Dreamer、Genie 都是候選路徑,論文的態度很明確:不要讓任何單一架構壟斷 AI 的未來。

社區反應:爭論被推到臺前

論文發出后,X 上迅速出現了大量討論。






▲ AI 研究者 @rohanpaul_ai 發布論文詳細圖解線程,獲得 21 萬+ 瀏覽

支持的聲音集中在"早該有人說這話了":

"I agree with chasing the wrong goal, but saying we're 'terrible' is a bit funny because the human brain does all of this while consuming less energy than a light bulb."

「我同意追錯了目標,但說人類'很差'也有點搞笑——人類大腦干這么多事,耗能還不到一個燈泡。」

——@instantfinality


▲ @instantfinality 的回復引出另一個維度:人類大腦的能效優勢

也有人毫不客氣地嘲諷:

"每 6 個月硅谷就給 AGI 改個名,好像改名就能解決沒人知道這到底是什么的問題。'超人類適應性智能'要么是真突破,要么就是帶了假胡子的 AGI。"

社區里最有份量的批評來自 AI 研究老兵Ben Goertzel。他在 Substack 上寫了一篇長文,標題就很直白:《LeCun 的"超人類適應性智能"是 AGI 的一個特例,而非替代》

Goertzel 承認論文有價值——適應速度作為指標確實有用,專業化作為策略確實現實。但他認為 LeCun 的框架太保守了:仍然以"人類重要任務"作為主要錨點,沒有真正跳出人類中心的思維。真正的通用智能應該面向更開放、更廣闊的任務空間。


▲ Ben Goertzel 在 Substack 上發表對 SAI 論文的系統批評

還有一條評論精準地概括了兩個世界的區別:

"Nature is constrained by survival. AI is constrained by optimization. Confusing the two leads to a lot of the misunderstanding in the AGI debate."

「自然界受生存約束。AI 受優化約束。把兩者混淆,就是 AGI 辯論中大量誤解的根源。」

——@CarinaN818

LeCun 不是突然說這些的

如果你覺得 LeCun 是在蹭熱點,可以回頭看看他 2022 年發表的那篇《A Path Towards Autonomous Machine Intelligence》——整整 20 多頁,提出了 JEPA(聯合嵌入預測架構)、世界模型、內在動機驅動的學習框架。

那篇論文的核心主張和 2026 年 SAI 論文一脈相承:

純自回歸 token 預測有根本局限。AI 需要在抽象表征空間做預測,而非逐像素、逐 token 硬推。需要世界模型來做規劃和因果推理。需要架構多樣性來避免同質化風險。

SAI 論文做的事,是把 LeCun 四年來零散的技術立場整合成一個完整的替代目標,給它取了個名字,然后對著整個行業說:"你們的方向有問題。"

這在 AI 學術界是一個相當大膽的舉動。畢竟,"追求 AGI"已經寫進了 OpenAI 的公司章程、DeepMind 的使命宣言、投資人的 pitch deck 和政府的監管框架——整個行業都在圍繞這個詞運轉。

LeCun 的論文等于直接掀了桌子。

這場爭論為什么重要

無論你是否同意 LeCun 的判斷,這篇論文都提出了一個繞不過去的問題:

當所有人都在趕路,有沒有人停下來看看方向對不對?

如果 SAI 的思路成立,那當前 AI 行業的資源配置可能存在嚴重錯位——數十億美金砸向"做一個越來越大的通用模型",而真正的突破可能藏在垂直專家系統、世界模型基礎設施和模塊化組合里。

如果 LeCun 錯了,那他至少迫使每個人重新檢查自己的路線圖假設。在一個所有人都在喊"AGI 馬上就到"的行業里,這種審視本身就有價值。

Yann LeCun 用他的圖靈獎聲譽給出了一個明確判斷:AI 的未來屬于專業化的超人類適應系統,而非一個試圖模仿人類所有能力的巨型模型。

這場爭論才剛剛開始。

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