OpenAI研究员Jason Wei在X上发起了一场「AI灵魂拷问」,用十个问题让AI 从业者说说自己的技术偏好。

Jason Wei(@_jasonwei)是OpenAI的AI研究员,他最近在社交媒体上发布了一系列颇具争议的问题,瞬间点燃了AI圈的讨论热情。

这十个二选一问题看似简单,实际上则透露出AI 从业者对不同技术路线时的真实倾向:
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ChatGPT还是Claude?
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LMSYS还是数学竞赛?
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更多训练算力还是更多推理算力?
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单一通用模型还是多个专业模型?
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严格科学还是随意尝试(YOLO)?
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预训练还是强化学习?
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更好的ML训练技术还是更高质量的数据?
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发表论文还是发布产品?
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开源还是闭源?
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大语言模型能否泛化?
还有个额外的灵魂附加题,则是:
「3秒钟内,你脑海里想到的最伟大的AI研究员是谁?」
Jason Wei亲自给出了自己的答案:
ChatGPT 数学竞赛 推理算力 专业模型(虽然承认自己改变了之前的看法) 严格科学 强化学习 更高质量的数据 发表论文 开源 大模型能泛化 Bonus题答案是Ilya Sutskever
这道简单的选择题迅速吸引了大量网友参与讨论,各类观点层出不穷。
网友们各自给出了鲜明的答案,我摘抄了一些代表性回复:
Noah(@Clock7303) 给出了非常「稳妥」的答案:
ChatGPT LMSYS 单一模型 都要 强化学习微调(RLHF) 两者都很重要 两者都重要 开源 是 Bonus: 同样选了Ilya Sutskever
Firebrand Dove(@DoveFirebrand) 的回答更显大胆:
现在选GPT,以前选Claude LMSYS 训练算力 通用模型 YOLO 预训练 更好的ML训练 论文发表 闭源 几乎确定能 Bonus: Geoffrey Hinton
Diego(@diegocabezas01) 的答案也值得注意:
ChatGPT LMSYS 更多推理算力 多个专业模型 严格科学 强化学习 更好的ML训练 产品发布 开源 能泛化 Bonus: Alan Turing
而AI专家Louis Mullie, MD(@LouisMullie)则给出了更独特的视角:
ChatGPT 数学竞赛 实时切换算力(新颖观点) 单一通用模型 严格科学 预训练 高质量数据 产品发布 开源 是的,但只是近似泛化

有趣的是,附加题中的大佬提名也是相当精彩,Geoffrey Hinton、Yann LeCun、Andrej Karpathy、Jürgen Schmidhuber等传奇人物纷纷上榜,算是引发了又一轮怀旧与敬意的讨论热潮。
还有人对Jason Wei为何从「单一通用模型」转向「多个专业模型」表示好奇,Trung Vu(@trungthvu)问到:
@_jasonwei 好奇你为什么从通用模型转向了专业模型?
Sherpa(@LLMSherpa)还特地展示了o3模型给出的答案,看来AI也有自己的偏好:
而另一个o3 则是这样回答的:“都说我有偏见,但我在这里有宾至如归的感觉。”(关于训练计算的说明有点意思)



那么,你的答案又是什么?
欢迎在评论区给出你的选择!
(文:AGI Hunt)