出任阿里巴巴CEO滿兩年,吳泳銘為阿里的AI戰略設定了新的錨點:將終極目標從AGI(通用人工智能)轉向ASI(超級人工智能)。
這一戰略選擇頗具前瞻性,但也帶來了幾個關鍵問題:在行業共識仍是AGI的當下,阿里為何要進行這一超前布局?其通往ASI的路徑規劃是否清晰、自洽?以及,支撐這一宏大目標的底層能力與資源是否已經具備?本文旨在探討這些問題。
——導語
01
AGI為什么變成了ASI?
9月24日,在杭州召開的云棲大會上,阿里巴巴集團CEO、阿里云智能集團董事長兼CEO吳泳銘發表主旨演講指出——AI發展的終極目標,是發展出能自我迭代、全面超越人類的超級人工智能ASI。
這句話,對AI研究者心智的沖擊十分巨大。誠然,一部分沖擊力來自于ASI概念的高深玄遠,但更重要的是——這是中國的世界級AI企業首次在全球AI賽場上,對于未來進行高度確定性的、定調式的研判。
一直以來,包括我在內的大部分AI研究者都認為,OpenAI的AGI五級臺階還需要長久的攀登,AI成為高階AGI的道路并不完全明確,在很長的時間內突破AGI將是全球主要AI企業的主要工作。
吳泳銘提出ASI的技術意義,我們暫且后置。但這件事的影響力,某種程度上意味著,在全球AI賽道的超頭部,中國趕上并超越美國成為AI全球創新策源地的歷史性進程,正在前所未有的臨近,令人振奮。
在云棲大會上,吳泳銘提出“AGI只是起點,終極目標應是ASI(超級人工智能)”,并給出了“三階段路線”:智能涌現—自主行動—自我迭代。
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討論這一判斷是否可靠,需要把“概念是否清晰、路徑是否自洽、證據是否充分、風險是否可控”四件事講透。我的分析,也據此而言。
為什么大部分時候,我們仍然認為AGI是重要的目標?原因就在于,AGI的概念深入人心,已經廣泛被定義為——在多數認知任務上達到或逼近人類專家的通用智能。
而所謂ASI,則意味著AI在廣泛領域穩定、系統地超越人類,具備自我改進與跨域遷移能力。
要讓這個觀點能夠站住腳,就如同證明廣義相對論前,必須先自洽狹義相對論。
而吳泳銘沒有糾結于繁瑣的概念,而是系統且鮮明的闡述了通往ASI的三階段演進路線:
- 第一階段:“智能涌現”,AI通過學習海量人類知識具備泛化智能。
- 第二階段:“自主行動”,AI掌握工具使用和編程能力以“輔助人”,這是行業當前所處的階段。
- 第三階段:“自我迭代”,AI通過連接物理世界并實現自學習,最終實現“超越人”。
事實上只要通過簡單的推理,就不難看著這個立論的扎實。
吳提出——ASI的階段一的現實基礎,是智能涌現并非神話。
這句話恰好切中要害,因為“智能涌現”雖在學界對其離散性仍有爭論,但大模型在語言、代碼、數學推理、多模態上的能力隨規模與訓練策略單調提升是事實;跨任務遷移和指令對齊帶來的“通用問答—工具式解釋—策略搜索”能力,也讓AI在多數認知類基準上接近或超過專業群體均值。
換言之,就“學習人類知識、形成通用對話與推理能力”而言,吳的階段一描述與業界經驗基本一致,可信度高。
階段二的產業藍圖,是AI從“會說”到“會做”。
事實上,AGI就有大量涉及“會做”的內容,事實上,現有的AI,已能在軟件開發、運營、客服、實驗設計等場景里完成從需求解析到執行閉環的人機協作;代碼生成與自測讓復雜任務被拆解并自動化推進,生產率提升可被企業側指標量化不足也清晰……但我們同樣要注意到,“準AGI”在長周期任務的穩定性、可追責性、環境變化上的魯棒性仍弱,尤其涉物理世界的執行與邊界控制尚未規模化達標,這可能是阿里云要長期創新的方向。
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但極精彩的是,吳泳銘提出“自我迭代”的兩要件:連接物理世界原始數據與Self-learning,并沿此邏輯再補了一把鑰匙——即自動化AI工程。
三者不但可以共同構成走向ASI的必要條件,而且在邏輯上和工程上都完全站得住腳——一方面,僅學習人類歸納后的二手知識不夠,AI需要來自傳感器、設備與流程的第一性數據來訓練更忠實的世界模型,避免規則化方法的天花板;另一方面,在非平穩、長尾分布的現實環境中,模型需能吸收新分布而不災難遺忘,并在安全約束下自我修正。
而最終,自動化AI工程鏈路有決定意義——從數據治理、合成數據、評測—搜索—訓練—部署到推理加速,必須能被Agent部分或大幅自驅,形成“模型在環”的閉環優化。這樣才能在理論上自洽,在工程上可行,同時,也需要里程碑式證據落地。
所謂的“里程碑式的證據”,恰好源于實踐之中,如吳所講:未來的模型將通過與真實世界的持續交互,獲取新的數據并接收實時反饋……每一次交互都是一次微調,每一次反饋都是一次參數優化。當經過無數次場景執行和結果反饋的循環,AI將自我迭代出超越人類的智能能力,一個早期的超級人工智能(ASI)便會成型。
當然,也可以說,吳泳銘給阿里,甚至給全球的AI發展立下了一個新的Flag,而這個Flag看上去是完全合理、自洽的,但這個目標究竟能否實現,又能在多大范圍內實現呢?
這個問題的答案,最終取決于阿里能夠給到的資源投入和阿里云的進化速度。
02
五力要素、四大能力和兩條路徑
吳泳銘特別強調了阿里實現ASI的兩個基礎——大模型是下一代的操作系統,在未來,幾乎所有鏈接真實世界的工具接口都將與大模型進行鏈接;同時,新的AI計算范式需要更稠密的算力、更高效的網絡、更大的集群規模,只有超級AI云才能夠承載這樣的海量需求。
吳泳銘表示:“未來這樣的超級平臺,全球可能只有5-6個。”
我想,吳泳銘已經認定,阿里的AI和云業務,必然將是亞太第一、全球TOP5之內。
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這么說的底氣之一,是2025年2月24日,吳泳銘對外宣布,未來三年,阿里將投入超過3800億元,用于建設云和AI硬件基礎設施,總額超過去十年總和(約3000億人民幣)。這也創下中國民營企業在云和AI硬件基礎設施建設領域有史以來最大規模投資紀錄。
但我們還是要脫離狹窄的財務視角,從實現ASI這個“超級目標”的角度,來研判“超級平臺”的合理性和可能性。
我曾經在調研包括阿里在內的多家國內AI超頭部企業后提出一個“五力要素”,意指只有滿足這五力條件的企業才有可能是牌桌上最終留下的玩家,它們分別是:
——基礎大模型的研發能力和研發團隊
——反復拉鋸戰中抹平代差的高韌性
——億級日活的toC應用作為試驗場
——世界級領先的生態
——面向產業界的廣泛落地
但我不得不承認,近期行業內對超級AI云的四個判斷緯度,不僅是對五力要素的提煉和升維,也更直接和具有現實指標性,也即:
——每年千億級的基礎設施投入
——百萬級的大規模計算集群和云計算調度能力
——頂級的大模型能力
——AI芯片算力布局
這個定義幾乎是為阿里云度身打造的。
首先,早在在2024年世界互聯網大會烏鎮峰會主論壇上,吳泳銘就表示,面向AI時代的生產力革命,阿里巴巴將專注做好兩件事:一是不斷完善AI基礎設施和相關支撐體系,二是堅持向全球開源開放,把AI能力轉化為千行百業的生產力。截至目前,阿里已開源300余款通義大模型,覆蓋全模態和全尺寸,千問系列衍生模型數量超17萬個,是全球最大的開源模型家族。
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我也很早就說過,阿里云的通義大模型,從一早期就開源的路走對了。截至目前,通義千問已經是是全球實際意義上的開源模型“市場占有率”的頭名(盡管模型行業較少使用這種說法)。
開源模型能夠提供前所未有的生態滲透率,這種滲透率最終決定了市場的供需格局,現在急著在這條路上想跟上來的AI企業多如過江之鯽,但畢竟出發晚了一步。
同時,也更重要的是,和很多科學界推出的大模型不同,阿里有能力、有資金、有意愿圍繞開源生態提供一系列的工具——包括提供一站式模型服務平臺百煉,支持模型定制化以及Agent快速開發,同時提供AgentBay這樣的Agent運行環境、靈碼/Qoder等一系列開發者套件,讓開發者可以方便地使用模型能力和創建使用Agent。
我認為在很大程度上,這將決定了阿里“大模型就是ASI時代的操作系統”的愿景能否實現。
再提一點,阿里云運營著中國第一、全球領先的AI基礎設施和云計算網絡,是全球少數能做到軟硬件垂直整合的超級AI云計算平臺之一;阿里云也正在全力打造一臺全新的AI超級計算機,內部有堅實的、端到端的、從軟到硬的優化全閉環,有自研的核心存儲系統、網絡架構、計算芯片等基礎技術棧,說的略微夸張一點,即使面臨供應鏈震蕩,阿里云仍有龐大的超級計算集群作為堅實底座,前進的道路不會被打破。
而這與吳泳銘就任阿里云CEO也不無關系,他首倡并堅持持續加大對“全棧AI”建設的投入,為客戶提供從最底層的AI云基礎設施,到中間層的AI開發平臺、大模型,再到最上層的AI應用和解決方案的全鏈路、一站式解決方案,使得阿里云成為中國唯一具備軟硬一體垂直整合能力的公司。
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結語
綜合來看,吳泳銘的“三階段路線”在邏輯上完全自洽,其中,階段一已基本實現,階段二全面滲透中,階段三的關鍵在于物理世界閉環、自動化AI工程與安全治理的協同突破,還有很長的路要走。
但是,我們從這次并不冗長的演講中的高度條理性中不難梳理出——將“從AGI到ASI”視為強趨勢,是有依據的,包括我們提到的四個關鍵支持;算力—算法—數據—生態正在形成自增強飛輪;阿里的“開源+超級AI云”能在ASI的超級工程上提供可信的保障,未來AI在C端的無所不在和B端端廣泛生態繁衍等等,無不讓我們抱有更大的信心。
但是,是否能夠在當下就把把AGI稱為“確定性事件”、把ASI視為“必然終局”,我認為并不是那么重要——遠比之重要的是, 一家中國企業在涉及改變人類命運的前沿技術發展中,從臺下走到了臺上,從聽講者變成了演講者,從跟隨者變成了引領者……在這個超級周期(也可能是對人類的超級挑戰)打開的時刻,中國的科技企業開始以引領者身份參與。
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