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每日AI快訊

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美團上線首個開源“重思考”模型

Agent任務泛化能力超Claude最新模型。

來源:鈦媒體
Steam 面向開發者提出新規:應說明游戲中哪些玩家可見的內容使用 AI 生成

1 月 17 日,據外媒 NotebookCheck 今日報道,Valve 對 Steam 的 AI 披露機制進行了調整,進一步明確哪些人工智能使用情況需要向玩家公開說明。根據更新后的要求,Steam 不再關心開發團隊在后臺使用的效率型 AI 工具(IT之家注:輔助編程或自動化開發軟件等)。Valve 強調,披露重點應放在玩家實際能夠接觸到的 AI 生成內容上。新的披露規則主要涵蓋兩類情形。第一類是生成式 AI 參與制作并隨游戲發布的內容,包括美術、音效、劇情、本地化文本、商店頁面介紹以及營銷素材。凡涉及此類使用,開發者必須在商店頁面“關于本游戲”欄目中說明 AI 的具體用途,并可根據情況進行更新。第二類是游戲在運行過程中動態生成 AI 內容的情況,例如在游玩時實時生成圖像、音頻或文本。由于該類內容無法在上線前全面審核,Valve 要求開發者在設計階段就配套完善的安全與控制措施。Valve 同時明確,確保不當或違法的 AI 生成內容不被玩家接觸,是開發者的直接責任。Steam 將通過 Overlay 提供問題舉報渠道,若開發者未能有效管理相關系統,Valve 有權將從平臺移除游戲。

來源:IT之家
OpenAI ChatGPT 將引入廣告“供養”AGI,奧爾特曼承諾不干擾 AI 答案生成

1 月 17 日,OpenAI 為實現通用人工智能(AGI)的愿景籌集資金,確認未來幾周在 ChatGPT 免費版、ChatGPT Go 版本中開始投放廣告。AGI 是指具備像人類一樣思考、學習和解決各種復雜問題能力的 AI 系統。目前的 AI(如 ChatGPT)大多是“專用 AI”,只能在特定領域(如聊天、畫圖)工作,而 AGI 能像人一樣“一通百通”。OpenAI 的終極目標就是造出這種超級大腦。OpenAI 明確表示,廣告將以獨立模塊的形式出現,極有可能置于 AI 生成答案的底部,并會進行清晰的標簽化處理,確保用戶能一眼區分“AI 回答”與“推廣內容”。IT之家附上官方推文截圖如下:針對用戶最關心的隱私安全與內容質量問題,OpenAI 做出了嚴格承諾。首先,廣告的引入絕不會干擾或操縱 ChatGPT 生成的答案邏輯;其次,系統將自動識別對話語境,在涉及健康咨詢、心理健康輔導或政治討論等敏感話題時,強制屏蔽廣告展示。更重要的是,OpenAI 強調用戶的對話記錄是私密的,絕不會被出售給廣告商,用戶還擁有隨時清除用于廣告投放的數據的權利,從而完全掌控個人數據的使用方式。此次廣告投放策略嚴格區分了用戶層級。OpenAI 明確指出,所有付費訂閱層級(包括 Plus、Pro、Business 以及 Enterprise 用戶)將繼續享有純凈的無廣告環境。這意味著,如果用戶希望徹底避開即將到來的廣告干擾,升級至 20 美元的月度訂閱服務或轉向 Claude 等競爭對手的產品,將成為必須考慮的選項。

來源:IT之家
“HBM 之父”預測:HBF 高帶寬閃存商業化加速,有望隨 HBM6 廣泛應用

1 月 17 日,在部分業內人士中有“HBM 之父”之稱的韓國 KAIST 學者 Kim Jung-Ho 昨日在一場論壇研討會上表示,盡管 HBM 高帶寬內存從初代推出到走至半導體產業舞臺中央花了近 10 年的時間,但 HBF 高帶寬閃存的這一過程將更為迅速。一方面,幾大存儲原廠在開發 HBM 時積攢了大量堆棧構建方面的設計和工藝技術;另一方面,AI 的爆炸式發展導致 HBM 在容量上已難以滿足 AI 負載的數據需求。繼 SK 海力士后,三星電子也加入了閃迪首創的 HBF 技術陣營,三方正合作實現 HBF 的標準化。業內人士預測,HBF 的帶寬將超過 1638GB/s(IT之家注:相當于 PCIe 6.0×4 的 50 倍),容量則將達到 512GB。在商業化進程上,SK 海力士有望在本月晚些時候展示 HBF 的早期測試版本,三星電子與閃迪正向 2027 年底 ~2028 年初應用于英偉達、AMD、谷歌的 AI XPU 這一目標邁進。而 HBF 的廣泛應用則將等到 HBM6 發布,屆時單個基礎裸片將集成多組存儲堆棧。Kim Jung-Ho 認為,HBM 與 HBF 的關系猶如書房與圖書館,前者容量較小、應用更為方便,后者容量更大、延遲更高;針對 NAND 閃存與 DRAM 內存的底層區別,軟件工程師需對操作 HBF 中數據的算法進行優化,盡量減少寫入次數。

來源:IT之家
美國環境保護署盯上馬斯克:xAI 被判定違規運營數十臺天然氣渦輪機

1 月 17 日,北京時間今天凌晨,據外媒 TechCrunch 報道,美國環境保護署裁定,馬斯克的 xAI 在田納西州為 Colossus 數據中心供電過程中,違規運行了數十臺天然氣渦輪機。監管機構明確否定了 xAI 提出的“臨時使用即可豁免監管”的說法,并在經過一年多審查后作出最終裁決,認定此行為違反環保法規。據IT之家了解,這些發電設施長期引發當地居民和法律團體反對。訴訟指出,xAI 在污染本就嚴重的地區增加了臭氧和顆粒物排放,加劇了環境負擔。調查顯示,xAI 一度運行多達 35 臺天然氣渦輪機,但監管部門最終僅批準其中 15 臺。目前,仍有 12 臺渦輪機為該公司在當地的數據中心供電。

來源:IT之家
Cursor 一夜翻車:300 萬代碼寫瀏覽器被打假,全網群嘲 AI 泔水

GPT-5.2 連肝 7 天造出瀏覽器的事,剛剛被打假了!一位開發者發文證實,Cursor 這個項目就是個「AI 泔水」,代碼根本無法編譯。Cursor 這次可太心急了。前幾天,整個 AI 圈都被 Cursor 的一則重磅消息給炸暈了。事情是這樣的:Cursor 聲稱,他們讓 GPT-5.2 驅動的編碼智能體連續運行了整整 7 天,也就是 168 個小時。結果,這群 AI 智能體居然從零開始,寫出了一個包含 300 萬行代碼、功能堪比 Chrome 的瀏覽器!這聽起來實在是太誘人了 —— 隨著 Token 變得像水電一樣廉價,AI 可以無限期地自我迭代,直到完成目標。無論是操作系統、辦公軟件還是游戲引擎,只要算力足夠,AI 似乎都能給你「肝」出來。然而,就在大家還沒從震驚中緩過神來的時候,技術社區的「列文虎克」們出手了。他們仔細扒了扒 Cursor 開源的這個項目代碼,結果發現了一個驚天大瓜 ——這個所謂的「AI 瀏覽器」,其實連最基本的編譯都通過不了!在一篇技術博客中,作者犀利地指出:Cursor 口中所謂的「突破性進展」,本質上就是一堆缺乏工程邏輯的「AI 泔水」(AI Slop)。他們所做的,其實在宣傳上玩了一手漂亮的「障眼法」,讓所有人都以為這個項目真的跑通了。但實際上,這根本就是一堆無法運行的廢代碼。博客地址:https://embedding-shapes.github.io/ cursor-implied-success-without-evidence/GPT-5.2 七天肝出一個瀏覽器,是假的?接下來,讓我們來仔細看看開發者社區的這篇「打假」文章,是如何抽絲剝繭地發現 Cursor 這一波宣傳的不實之處的。首先,作者分析了一下 Cursor 具體都干了什么。在 1 月 14 日,他們發布了一篇題為「Scaling long-running autonomous coding」的博文。官方博客:https://cursor.com/ blog / scaling-agents在這篇文章中,他們聊到了讓「編碼智能體自主運行數周」的實驗,其明確目標是:了解我們能將智能體編碼的邊界推進到什么程度,從而完成那些通常需要人類團隊花費數月時間才能完成的項目。然后,Cursor 的研究者討論了嘗試過的一些方法,分析了失敗原因,以及該如何解決問題。終于,他們找到了某種方案,它「解決了我們大部分的協調問題,并讓我們在不依賴單一智能體的情況下,將規模擴展到非常大的項目」。最終,這種方案實現了一種驚人的結果 ——為了測試這個系統,我們給它定了一個雄心勃勃的目標:從零開始構建一個網絡瀏覽器。這些智能體運行了將近一周,在 1,000 個文件中編寫了超過 100 萬行代碼。同時,他們在 GitHub 上放出了源代碼。GitHub 項目:https://github.com/ wilsonzlin / fastrender這就奇怪了,所以這個任務,智能體成功完成了嗎?如果你沒有被這句話成功帶節奏,就會發現這個撲朔迷離之處 ——他們聲稱「盡管代碼庫規模很大,新的智能體仍然可以理解它并取得有意義的進展」,以及「數百個 worker 并發運行,推送到同一個分支,沖突極少」,但他們從未真正說明這個嘗試成功沒有。它真的能跑起來嗎?你自己能運行這個瀏覽器嗎?我們不知道,而且他們從未明確說過。所謂的演示,只是一個短短 8 秒的「視頻」:在下方,他們寫道:雖然這看起來像是一個簡單的截圖,但從零開始構建一個瀏覽器是非常困難的。總之,從頭到尾,他們從未斬釘截鐵地承認過:這個瀏覽器是可運行且功能正常的!打開一看:全是報錯,跑都跑不起來總之,如果只是看 README、Demo 截圖,甚至是幾段宣傳性質的描述,這個項目好像真的很厲害??墒?,只要你真正 clone 倉庫、運行一次 cargo build 或 cargo check,問題就會立刻暴露出來。error: could not compile ‘fastrender’ (lib) due to 34 previous errors; 94 warnings emitted可以說,這個代碼庫距離一個「可工作的瀏覽器」還差得遠了,甚至可以說,它從未被真正成功構建過!文章作者發現了如下多個證據。首先,GitHub Actions 在 main 分支上的多次近期運行全部失敗,其中甚至包含 workflow 文件本身的錯誤。另外,如果嘗試獨立構建,就會發現報了數十個編譯器錯誤,最近的 PR 還都是在 CI 掛掉的情況下合并的。更夸張的是,如果翻看 Git 的歷史記錄,從最近的提交往回追溯 100 個提交,簡直找不到哪怕一個能干凈編譯的提交。也就是說,這個倉庫從誕生起,就從未處于「能跑」的狀態。https://gist.github.com/embedding-shapes/f5d096dd10be44ff82b6e5ccdaf00b29現在我們根本無法確定,Cursor 的研究者在這個代碼庫上釋放的「智能體」實際上干了什么,但它們似乎從未運行過 cargo build,更不用說 cargo check 了。因為這兩個命令都會報出幾十個錯誤和大約 100 個警告。如果真的去修這些錯誤,報錯數量肯定還會爆炸式增長。目前在他們的倉庫中,有一個關于此的未解決 GitHub issue。issue 地址:https://github.com/ wilsonzlin / fastrender / issues/98結論已經非常明顯:這根本就不是真正的工程代碼,而是典型的「AI Slop」(AI 泔水)。這種低質量的代碼堆砌,或許在形式上模仿了某種功能,但其背后缺乏連貫的工程意圖,實際上連最基本的編譯都無法通過。在 Cursor 的演示中,他們大談下一步的宏偉計劃,卻對「如何運行」、「預期效果」或「工作原理」只字不提。而且,除了丟出一個代碼倉庫鏈接,Cursor 沒有提供任何可復現的演示,也沒有給出任何已知可用的版本標簽(tag / release / commit)來驗證那些光鮮亮麗的截圖。無論初衷如何,Cursor 的博文試圖營造出一個「功能正常的原型」的假象,卻遺漏了工程界最看重的基本誠實 —— 可復現性。他們確實沒有明確聲稱「它能正常運行」,這讓他們在字面上避開了「撒謊」的指控,但這種誤導性極強。到目前為止,他們唯一證明的只是:AI 智能體可以瘋狂輸出數百萬個 Token,但最終生成的代碼依然是一堆無法運行的廢料。一個「瀏覽器實驗」不需要對標 Chrome,但它至少應該有一個合理的最低標準:在受支持的工具鏈上編譯通過,并渲染一個簡單的 HTML 文件。很遺憾,Cursor 的文章和公開構建均未達到這一及格線。GitHub 被沖,開發者怒了這種把「半成品」包裝成「里程碑」的行為,徹底激怒了開發者社區。在 GitHub 的 Issue 區,憤怒的留言刷了屏:我也試了,根本跑不起來。代碼邏輯風馬牛不相及,CI 全紅也敢合并?我們是在對著截圖膜拜嗎?既然功能是假的,開源這個倉庫有什么意義?為了證明 AI 能制造電子垃圾嗎?還有人一針見血地指出了這種「泡沫工程」的本質:反正投資人看不懂代碼,甚至不知道 GitHub 是什么。只要是電腦自動寫的代碼,業績曲線就能蹭蹭漲,機器一響,黃金萬兩……而且在 Hacker News 上,也有近 200 條討論,將這一項目的底褲徹底扒了下來。網友 pavlov 指出,所謂的「從零開始」和「定制 JS 虛擬機」純屬忽悠??匆谎垡蕾嚵斜恚╤tml5ever, cssparser, rquickjs)就能發現,這東西本質上就是 Mozilla 開發的 Servo 引擎的「套殼」版。網友 brabel 更是哭笑不得:這幫人居然覺得聲稱「從零手搓」是步好棋?程序員上手第一件事就是查依賴,一眼就能看出是在調包。唯一的解釋是,他們賭沒人會認真核實,畢竟大多數人只會看個標題就歡呼。Anthropic 太強勢,Cursor 被逼急了?雖然 Cursor 從未直說「這已準備好投入生產」,但他們卻用「從零構建」和「有意義的進展」這種宏大敘事,配合精心挑選的截圖,成功制造了「實驗成功」的假象。他們最接近成功的表述是:數百個智能體可以在同一個代碼庫上協同工作數周,取得真正的進展。但這句驚人的聲明,沒有任何證據支持。沒有可工作的 commit,沒有構建說明,沒有演示。大家并不指望它成為下一個 Chrome,但如果你聲稱你已經構建了一個瀏覽器,它至少應該能夠演示被編譯 + 加載一個基本的 HTML 文件,不然就是純純地愚弄大眾了。其實 Cursor 這個 AI 自動編程一周的消息一出來,就讓人覺得有點奇怪。最近一個月,全球 AI 圈的高光時刻,基本都在 Claude Code 身上。Claude Code 之父 Boris Cherny 的 X 發帖,基本上都會引起社區的震動。比如他說自己過去 30 天內沒寫一行代碼,對 Claude Code 代碼庫的貢獻,全部由 Claude Code 自己完成。谷歌首席工程師 Jaana Dogan 所說,Claude Code 一小時內,就完成了整個團隊整整一年才做完的任務。前特斯拉 AI 總監 Andrej Karpathy 更是直言:硅谷正在經歷一場九級地震,自己從未感覺如此落后……在這種形勢下,一篇「編碼智能體運行一周,自己寫出一個瀏覽器」的敘事,是多么順應潮流,多么吸引眼球啊。也難怪 Cursor 工程師嘗試這個腦洞后,沒怎么多想就著急地發出來,這才被火眼金睛的開發者們沖了。AI 程序員超進化:「開掛」工程師這次「瀏覽器鬧劇」雖然慘烈,但也意外地揭示了 AI 編程的真實進化路徑。Hyperbolic 聯創兼 CTO Yuchen Jin 指出了 Cursor 演示中隱含的關鍵教訓:單純堆砌數量是行不通的。讓一堆智能體平級相處、自我協調,只會帶來混亂?!?角色分工必須明確:需要有規劃者(Planner)、執行者(Executor)和評審員(Reviewer)。· 模型差異化:GPT-5.2 更適合長程規劃任務;而 Opus 4.5 容易「早退」和偷懶?!?組織架構:增加太多「管理層」智能體反而會拖累效率,這與人類公司的「大企業病」如出一轍。HyperWriteAI 的 CEO Matt Shumer 也在復現過程中發現,只要運行框架和能力支持到位,明確分工的 AI 智能體集群確實能產生實質性進展。然而,更深層的進化不僅僅發生在 AI 身上,更發生在人類工程師身上。在硅谷,一個新的流行詞正在取代老派的「10 倍工程師」,那就是 ——「Cracked Engineer」(開掛工程師)。這個詞,是指那些一個人能頂一個團隊的頂級開發者。Cursor 這次的翻車,恰恰是因為它 Karpathy 所說的「氛圍編程」陷阱 ——只享受 AI 瘋狂生成代碼的爽感,卻完全拋棄了工程嚴謹性。由此誕生的,只能是那種如果不修補就無法運行的「Cursor 搬運工」式廢料。真正的「開掛工程師」是這一現象的反面。他們瘋狂使用 AI,但絕不盲信 AI。他們擁有深厚的技術底蘊,能夠一眼揪出 AI 生成的邏輯漏洞,能夠清理像這次瀏覽器項目中出現的「電子泔水」。正如初創公司 Intology 的創始人所言:少數幾個專注且懂行的人加上 AI,能比過去 15 個不用 AI 的人干得更多。未來的軟件開發,不會是數千個無人監管的 AI 智能體像無頭蒼蠅一樣亂撞(然后造出一個編譯不過的瀏覽器);而是由一名「開掛工程師」,帶領著數十個 AI Agent,精準、高效地構建出真正的產品。而這些「開掛」的程序員,也將會淘汰那些只會「假裝在編程」的人。參考資料:https://embedding-shapes.github.io/cursor-implied-success-without-evidence/https://www.theinformation.com/articles/forget-vibe-coders-cracked-engineers-rage-tech?rc=epv9gi

來源:IT之家
全球首個開源“重思考”模型:美團 LongCat-Flash-Thinking-2601 發布,工具調用能力登頂開源 SOTA

1 月 16 日,美團 LongCat 團隊今日正式發布并開源 LongCat-Flash-Thinking-2601。據美團介紹,作為 LongCat-Flash-Thinking 模型的升級版,LongCat-Flash-Thinking-2601 在智能體搜索、工具調用、工具交互推理等核心評測基準上均達到開源模型 SOTA 水平。美團表示,該模型尤其在工具調用上表現出卓越的泛化能力,在依賴工具調用的隨機復雜任務中性能超越了 Claude,可大幅度降低真實場景下新工具的適配訓練成本;同時它是首個完整開源并支持在線免費體驗「重思考模式」的模型,同時啟動 8 個大腦飛速運轉,確保思考周全、決策可靠。得益于全新升級的「重思考」模式,遇到高難度問題時,模型會把思考過程拆成并行思考和總結歸納兩步來做:并行思考階段,模型會同時獨立梳理出好幾條推理路徑,就跟人面對難題時會琢磨不同解法一個道理,還會特意保證思路的多樣性,生怕漏掉最優解;總結歸納階段,對多條路徑進行梳理、優化與合成,并將優化結果重新輸入,形成閉環迭代推理,推動思考持續深化。除此之外,美團還專門設計了額外的強化學習環節,針對性打磨模型的總結歸納能力,讓 LongCat-Flash-Thinking-2601 真正實現“想清楚再行動”。美團表示,經過全面嚴謹的評估顯示,LongCat-Flash-Thinking-2601 模型在編程、數學推理、智能體工具調用、智能體搜索維度表現全面領先:編程能力:LongCat-Flash-Thinking-2601 在 LCB 評測中取得 82.8 分,OIBench EN 評測獲 47.7 分,成績處于同類模型第一梯隊,展現出扎實的代碼基礎能力。數學推理能力:在開啟重思考模式后表現突出,LongCat-Flash-Thinking-2601 在 AIME-25 評測中獲 100.0 分(滿分),IMO-AnswerBench 中以 86.8 分達到當前 SOTA。智能體工具調用能力:在 τ2-Bench 評測中拿到 88.2 分,VitaBench 評測中獲得 29.3 分,均獲得開源 SOTA 水平,在多領域工具調用場景下表現優異,適配實際應用需求。智能體搜索能力:在 BrowseComp 任務中取得 73.1 分(全模型最優),RW Search 評測獲 79.5 分,LongCat-Flash-Thinking-2601 具備強勁的信息檢索與場景適配能力,達到開源領先水平。同時,為了更好的測試智能體模型的泛化能力,美團還提出了一種全新的評測方法 —— 通過構建一套自動化任務合成流程,支持用戶基于給定關鍵詞,為任意場景隨機生成復雜任務。每個生成的任務都配備了對應的工具集與可執行環境。由于這類環境中的工具配置具有高度隨機性,美團通過評估模型在該類環境中的性能表現,來衡量其泛化能力。實驗結果表明,LongCat-Flash-Thinking-2601 在絕大多數任務中保持領先性能,印證了其在智能體場景下強大的泛化能力。IT之家附官方開源地址:GitHub:https://github.com/meituan-longcat/LongCat-Flash-Thinking-2601Hugging Face:https://huggingface.co/meituan-longcat/LongCat-Flash-Thinking-2601ModelScope:https://www.modelscope.cn/models/meituan-longcat/LongCat-Flash-Thinking-2601API 開放平臺:https://longcat.chat/platform/usage官網:https://longcat.ai

來源:IT之家
我國人工智能企業數量已超 6200 家,AI 大模型融入千行百業

1 月 16 日,據央視新聞今日報道,截至目前,我國人工智能企業數量已超 6200 家,人工智能大模型不僅融入千行百業,還不斷拓展出更豐富的應用場景。目前,AI 大模型已應用到金融、醫療、制造、交通、教育等多個行業。據中國電子信息產業發展研究院人工智能研究室主任鐘新龍介紹,2025 年我國人工智能核心產業規模已突破 1 萬億元。大模型已經把傳統經驗決策升級為“數據 + 模型”驅動的智能決策,改變研發方式、運維模式和風險管理。據IT之家此前報道,截至 2025 年 9 月,人工智能企業數量超 5300 家,全球占比達到 15%,形成覆蓋基礎底座、模型框架、行業應用的完整產業體系。同月,中國信通院發布了“2025 人工智能產業十大關鍵詞”,即基礎超級模型、自主性更強的智能體、走向實訓的具身智能、萌芽中的世界模型、AI 正在重塑軟件、開放智算生態、面向行業的高質量數據集、開源成為標配、緩解模型幻覺、人工智能國際公共產品。

來源:IT之家
百度文心 App 內測“多人多 Agent”群聊,1 月下旬逐步開放

1 月 16 日,今日,文心 App 正式開啟“多人、多 Agent 群聊”功能內測。這也是國內 AI 應用首次從“一對一助手”進化為參與人類社交與協作的“智能成員”。據介紹,該功能支持在同一群聊中調動多個 AI 角色,適用職場創意腦暴、辦公協作、家庭成員間生活協同、趣味互動等場景。AI 能理解群聊上下文、識別成員意圖,并根據討論氛圍精準判斷介入時機,主動應答。IT之家注意到,該功能目前處于小規模內測階段,正式版本將于 1 月下旬逐步開放。

來源:IT之家
AI在美國“與民爭電”,核電成了硅谷“全村的希望”

數據中心建得太快,電網擴得太慢。

來源:鈦媒體

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