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龍蝦熱潮下的AI變革:楊植麟等五人暢談開源、Token與未來趨勢

   發(fā)布時間:2026-03-28 00:23 作者:陸辰風

最近,AI 領域被一個名為 OpenClaw 的開源智能體框架攪動得熱火朝天。這個框架不僅被比作賈維斯、腳手架,甚至有人稱其為輕量級操作系統(tǒng),其熱度在行業(yè)內(nèi)持續(xù)攀升,引發(fā)了關于它能做什么、不能做什么、未來走向何方等眾多話題的熱烈討論。

在一場由月之暗面創(chuàng)始人楊植麟主持的開源主題圓桌討論中,智譜創(chuàng)始人張鵬、無問芯穹創(chuàng)始人夏立雪、小米 MiMo 大模型負責人羅福莉以及香港大學助理教授黃超齊聚一堂,圍繞 OpenClaw 的實際使用體驗、模型定價邏輯、推理基礎設施的結(jié)構(gòu)性瓶頸以及模型架構(gòu)創(chuàng)新等話題展開了深入交流。

張鵬分享了自己從早期使用類似工具(當時叫 ClawBot)的經(jīng)歷。他指出,OpenClaw 的最大突破在于將頂尖模型的編程和智能體能力賦予了普通人,在模型上方搭建了一個靈活的腳手架,讓原本因不會寫代碼而無法實現(xiàn)的想法,如今通過簡單對話就能完成。他強調(diào),這并非一個封閉的產(chǎn)品,而是一種可能性的提供。

夏立雪則坦言,一開始對 OpenClaw 的響應速度感到不適應,習慣了與大模型聊天的他,發(fā)現(xiàn)這類工具與聊天機器人有本質(zhì)區(qū)別。OpenClaw 更像是一個能承接大型任務的人,而非單純回答問題的工具。他還透露,無問芯穹從今年一月底開始,token 用量每兩周翻一番,目前已翻了十倍,這種增速讓他想起了 3G 時代手機流量剛普及時的情景。他認為,現(xiàn)有資源難以支撐這種快速增長,需要更好的優(yōu)化和整合。

羅福莉從產(chǎn)品框架設計角度出發(fā),認為 OpenClaw 是 agent 框架領域的一次革命性事件。她指出,開源是 OpenClaw 的核心價值之一,它讓整個社區(qū)能夠深度參與、持續(xù)改進,大幅拉高了國內(nèi)參數(shù)量不大但水平可觀的模型的能力上限。同時,它也點燃了大家對大模型之上智能體層的想象力,讓越來越多非研究員背景的人能夠參與 AGI 的變革,替代工作中的重復任務,釋放時間進行更有創(chuàng)造力的活動。她還提到,相比 Claude Code 只能在桌面上延展創(chuàng)意,OpenClaw 可以隨時隨地參與創(chuàng)意過程,想象力擴展沒有場景限制。

黃超從交互模式分析了 OpenClaw 引發(fā)關注的原因。他認為,“活人感”是關鍵因素之一,OpenClaw 以 IM 軟件嵌入的交互方式呈現(xiàn),讓人感覺更接近個人賈維斯。它再次驗證了 agent loop 這種高效框架范式,也引發(fā)了關于需要一個 all-in-one 的超級智能體還是一套輕量級操作系統(tǒng)或腳手架的討論。他傾向于后者,認為 OpenClaw 更像操作系統(tǒng)級別的小管家,通過這個入口,社區(qū)里越來越多的人開始設計面向這類系統(tǒng)的應用,與開源生態(tài)緊密結(jié)合。

隨著討論的深入,話題轉(zhuǎn)向了智譜最新發(fā)布的 GLM-5-Turbo 模型及其提價策略。張鵬解釋說,這次更新是從“對話”轉(zhuǎn)向“干活”的階段性成果。OpenClaw 讓大家意識到大模型能幫人完成任務,但這背后對模型能力的要求遠超以往,需要長時間任務規(guī)劃、上下文壓縮、隨時 debug 以及處理多模態(tài)信息等。GLM-5-Turbo 在這些方面做了專門加強,尤其是讓模型持續(xù)自我 loop、不停執(zhí)行任務的能力。同時,也做了效率優(yōu)化,避免用戶看到賬單數(shù)字不停下降。對于提價,他認為現(xiàn)在完成復雜任務消耗的 token 量可能是回答簡單問題的十倍甚至百倍,模型變大、推理成本提高,價格自然要回歸正常商業(yè)價值,長期低價競爭不利于行業(yè)發(fā)展。

推理基礎設施的壓力也成為不可回避的話題。夏立雪表示,無問芯穹作為 AI 時代的基礎設施廠商,一直在思考 AGI 時代需要什么樣的基礎設施以及如何實現(xiàn)。他認為,當前最緊迫的問題是打造更高效的 token 工廠,從軟硬件打通角度出發(fā),接入國內(nèi)幾乎所有種類的計算芯片,統(tǒng)一連接幾十個不同的算力集群。但他也指出,僅僅打造標準化 token 工廠還不夠,當前大量云計算基礎設施是為人類工程師設計的,限制了智能體的發(fā)揮空間。他舉例說,智能體能做到秒級甚至毫秒級思考和發(fā)起任務,但現(xiàn)有底層能力沒有為這個速度做好準備,需要打造更智慧化的調(diào)控系統(tǒng)。從長遠看,他認為真正 AGI 時代到來時,基礎設施本身也應該成為一個智能體,能夠自我進化、自我迭代,形成自主的組織。

羅福莉?qū)⒃掝}拉到了中國大模型團隊的層面。她認為,大約兩年前,中國基座大模型團隊在有限算力、尤其是 NVLink 互聯(lián)帶寬受限的情況下,開始了一次重要突破,即在模型結(jié)構(gòu)上進行創(chuàng)新以突破低端算力限制。DeepSeek V2、V3 系列以及后來的 MiniMax M1 等都是這類探索的產(chǎn)物,這些創(chuàng)新為國內(nèi)大模型團隊帶來了勇氣和信心。她還提到了混合稀疏架構(gòu)、Kimi 的 KSA 架構(gòu)、小米面向下一代的新結(jié)構(gòu)等具體方向,強調(diào)了長上下文能力的重要性,認為只有在長上下文下成本夠低、速度夠快,才能把真正有生產(chǎn)力價值的復雜任務交給模型完成。

黃超從技術(shù)角度系統(tǒng)梳理了當前智能體框架在規(guī)劃、記憶與工具調(diào)用三個核心模塊上的主要痛點和未來方向。在規(guī)劃層面,他認為面向復雜任務、超長上下文的規(guī)劃能力仍然不足,一個方向是把復雜任務的領域知識固化到模型里。在記憶層面,信息壓縮和檢索精度是難題,未來 memory 機制需要走向分層設計,但通用化很難實現(xiàn)。他還指出了未來可能面臨的一群智能體帶來的上下文暴增問題,目前還沒有成熟機制應對。在工具調(diào)用層面,他認為高質(zhì)量的 skill 依然稀缺,需要整個社區(qū)共同建設,甚至探索在執(zhí)行過程中動態(tài)進化出新的 skill。

論壇最后,楊植麟請每位嘉賓用一個關鍵詞描述未來十二個月最重要的趨勢。黃超給出的關鍵詞是“生態(tài)”,他認為未來需要讓智能體沉淀成日常工具,從個人助手轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲拇蚬と撕?coworker,這需要模型迭代、skills 平臺建設和各類工具的共同推進。羅福莉選擇了“自進化”,她認為借助足夠強大的模型,在智能體框架里疊加可驗證的約束條件并設定持續(xù) loop,模型能持續(xù)拿出更好的方案并自主運行,預計結(jié)合強大的自迭代 agent 框架,對科研的加速將達到指數(shù)級。夏立雪選擇了“可持續(xù) Token”,他希望把中國在能源和算力上的優(yōu)勢通過高效的 token 工廠持續(xù)轉(zhuǎn)化為優(yōu)質(zhì)的 AI 能力,輸出到全球,讓中國成為世界的 token 工廠。張鵬的關鍵詞則是“算力”,他認為所有技術(shù)的前提是大家用得起,算力問題是接下來十二個月最需要大家一起想辦法的事情。

 
 
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