一堆爱党人士在那里谴责王虹,说她在获得菲尔兹奖之后没有感谢北大。
开什么玩笑啊?北大让王虹保研资格都没拿到,差点失去继续学习数学的信心。
在我看来,是北大应该公开感谢王虹。
不是北大培养了人才,是人才考去了北大。
不是北大带给她荣耀,而是她带给北大荣耀。
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这位建筑师探访斯坦福大学后,深入分析了斯坦福校园和中国大学校园的不同。
其实也不用直接就拿斯坦福来跟中国大学的校园环境做比较,稍微好点的美国大学都是开阔舒展,没有生硬的围墙和边界的。
斯坦福确实是全美国最漂亮的校园之一,但说实话,当年我在斯坦福上学的时候,课业真的太繁重了,没有多少时间去享受这些美景,大部分时间都在电脑室和图书馆里。著名的The Oval 大草坪,我好像没去享受过几次。😅
有一条最著名的街道 Jane Stanford Way,我倒是几乎每天要骑自行车经过的。这条道只能走路和骑自行车,机动车不能进入,两旁的建筑和风景之美,确实至今难忘。
我后来跟一个在上海认识的斯坦福校友聊起以前的校园生活,他说曾经在这条道上骑自行车时跟克林顿的女儿撞车了。
他不承认,但我怀疑他是故意的。😆
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有不少人说,看到我这期节目是关于邹市明的,本来不想点进去看,因为所有讲这个话题的博主都是那些千篇一律的分析说辞,这个肯定也不例外。
请看评论区截屏,他们都非常庆幸点进去了,学习了很多。
记住了,老周虽然更得少,但每期必定物有所值,因为肯定会有独到的观点或是能够让你获得个人成长的知识。
还没看过的人,你还在等什么?
拳王7年败光2亿:邹市明夫妇的财富悲剧,给普通人留下了什么教训? 来自
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最近,马斯克在跟经济学人记者的访谈中指出,中国AI在算力不足的情况下依然表现得相当出色,而他们迟早会有大量算力,因此结论是: “他们在未来某个节点成为领跑者的概率相当高”。
这就是我之前说的,很多反共人士不肯面对现实。你可以讨厌中共的很多制度,但你不能假装一个在国际上越来越有影响力的中国不存在。
如果美国政府、科技和商业巨头们都像中文圈的反共人士如此掩耳盗铃而不是去直面挑战的话,那才是真正的危险。
这部分访谈的完整内容如下:
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马斯克: 中国的 AI 企业在算力相对较少的情况下,表现依然非常出色。感觉如果他们拥有大量算力,很有可能会成为领跑者。而在未来的某个时间点,他们大概率会获得海量算力。
主持人: 所以,也就是说,他们终将成为领跑者?
马斯克: 他们在未来某个节点成为领跑者的概率相当高。你可以把人工智能的限制因素归结为电力和 AI 芯片。至于具身智能,也就是机器人,中国同样拥有一批非常优秀的机器人公司。事实上,他们还会举办类似机器人体育赛事的活动。不知道你有没有看过。
主持人: 看过,我上次去北京的时候就看到过那些机器人。
马斯克: 没错。而且他们还有类似拳击赛或格斗赛的机器人对决,相当有观赏性。我之前看过一段视频,有个机器人的头都被打掉了,但即便没了脑袋还在继续战斗。看起来挺搞笑的,不过说实话,我觉得机器人对决未来会是非常有意思的观赏性节目。但是……总之,中国在机器人和数字 AI 领域的实力都非常强。而如果你去看发电量,就会明白——AI 的发展取决于它的瓶颈到底是什么,无论是芯片还是电力。中国的发电量远超美国。实际上,中国的发电量已经超过了美国、欧洲和印度的总和。而且趋势来看,我猜测中国的发电量最终会达到美国的四倍左右,这基本上和人口比例是吻合的。
主持人: 那美国政府应该对此做些什么呢?我是说,如果一个威权政体在如此强大的技术领域遥遥领先,这显然有点令人不安。很明显,美国政府一直在试图通过出口管制等手段来打压中国的脚步。你觉得他们应该禁止使用像 Kimi K3 这样的模型吗?
马斯克: 嗯,美国政府就算通过某些法律限制美国公司使用中国模型,但他们管不了世界其他地方。美国政府可没有管辖中国或全球其他国家的权力。
主持人: 你认为他们应该禁止美国公司使用这些模型吗?现在确实有这方面的讨论,对吧?
马斯克: 我不觉得这能解决问题。这阻止不了中国成为 AI 领域的领跑者。归根结底,数字智能比拼的是你拥有多少 AI 算力、多少芯片,以及多少电力资源。所以我认为,目前真正的限制因素其实在于电力和散热,而不是 AI 芯片本身,因为 AI 芯片的功耗实在是太吓人了。虽然有人讨论水资源消耗,但其实 AI 的耗水量微乎其微,几乎可以忽略不计。然而对电力的需求却是巨大的。
主持人: 这大概就是你考虑搭建太空数据中心的原因吧。就是……
马斯克: 是的。在中国之外,任何 AI 芯片未能投入运转,瓶颈都在于电力、散热、电力设备等硬件配套。AI 芯片的生产速度已经超过了新电力上线的速度。
主持人: 是在中国吗?好的。
马斯克: 在中国之外。
主持人: 中国之外,明白了。
马斯克: 而由于美国禁止向中国出口最先进的 AI 芯片,中国目前在某种程度上处于“缺芯”状态。
主持人: 但他们在使用现有芯片方面正变得越来越高效,这也是 Kimi K3 让人惊叹的地方之一,对吧,它在效率提升上……
马斯克: 而且我认为,中国在攻克光刻技术难题上的进度比大多数人想象的都要近,这将使他们能够大规模量产 AI 芯片。所以我觉得,嗯……不过我们不该把这变成一场单纯讨论中国的对话,但是……总之,目前中国之外的限制因素是电力。而在中国内部,限制因素则是芯片。一旦我们通过太空 AI 数据中心解决了电力瓶颈,中国之外的限制因素将再次回到芯片本身。
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很多人把邹市明夫妇7年败光两个亿的事,当成一场豪门八卦来看,痛骂败光男人钱的女人、甚至搞起了男女对立。
但我觉得吧,大家与其吃瓜看别人笑话,其实更有价值的,是把别人的失败变成我们自己的指引。
在我看来,这是一堂价值2亿元的商业课。
邹市明夫妇一路走来所做错的每一个决定,几乎都可以成为普通人工作、创业、投资、以及管理家庭财富当中的反面教材。
两口子毕竟还是有点名气的,现在媒体这么一炒作,综艺节目一上,直播带个货,其实翻身也不难。
所以你笑人家,还不如通过他们的教训来提升自己:
拳王7年败光2亿:邹市明夫妇的财富悲剧,给普通人留下了什么教训? | 冉莹颖 | 守富 | 商业思维 | 财富管理 | 老周横眉 来自
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广东揭阳虐狗案几个凶手的大头照。
请不要跟我说什么“他们只是孩子”。他们不是孩子,他们只不过是还没存活超过18年的恶魔。
对我来说,恶魔不分年龄,它们必须为自己的恶行付出惨重代价。
如果你还不知道这件目前已经传遍全球的虐狗事件,我这里简单阐述:
几名儿童先用木棍抽打母狗,还用棍棒将刚出生的幼犬刺死。
母狗眼睁睁看着自己的幼犬被虐惨死,痛苦哀嚎之际,孩子们接着给满身伤痕的母狗浇上火油,将其活活烧死,画面触目惊心。
官方以“拒绝网暴”为由呼吁网民停止传播此事。
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只要跟自己意见不同就是“被收买”。
小粉红看到有人称赞美国就说是被CIA收买;
川粉/支黑看到有人承认中国一些成就必定就是被中共收买。
所以说小粉红和川粉真是一体两面。说到底有这种思维的人,还是太穷了,自己天天想钱想疯了。
不是我大言不惭,以我今时今日的财力,收买难度挺大。(在X上看到过我新加坡在建的房子和生活方式的人应该不会有什么怀疑,4万欧还没我一个月闭着眼睛收的固定利息多)。
不是说中共给不起这个钱或者说世上没有能打动我的金额;我只是说,他们愿意给的金额我看不上;我看得上的金额,他们肯定觉得我没那么大影响力没必要。
小粉红和华川粉年轻时哪怕稍微努力一点,人生有半点出息,也不至于天天幻想着有人拿一点点小钱就能把它们像条哈吧狗一样控制着。
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二大爷最后一句话不对,既然是听床师和大号川粉的粉丝,这认知被骗就一点都不可怜了。
听床师、铁川粉蔡慎坤把自己的粉丝介绍给骗子,导致粉丝被骗一百多万,然后自己装无辜“我想不明白”……这骗局是如果是真,可见智商和其川粉的人设倒是极度匹配;如果是假,不知道其中有多少利益勾结,事后撇清关系。这样在国内就是老赖的low货,和翟山鹰之流一路货色,天天爆料中南海,可怜了被割的粉丝。
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反共民运说:你骂川普,你就是大外宣。
奇怪了,以前反共的时候说:美国伟大之处,在于人民怎么骂政府、嘲讽总统,都没问题。在中国你骂骂看?
以前反共的时候还说:政府不等同于国家,中共不等同于中国。
结果现在只要有人敢批评他们川皇一句,比杀了他们爹还难受。
结果现在 骂川普 = 骂美国。
所以,反共华川粉们,真的别假装自己是什么民主制度捍卫者了,你们只不过是换了个主子的太监罢了。
骨子里留着太监的血,就改不掉那对统治者下跪的习性。
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这个挺好笑的,只有深刻了解中华文化的人才能看得懂的英语。😆
前面几句我先帮你翻译:
老表,为何不开心?
老板骂我了
别生气
我们不鸟他
后面的你们猜得出是什么吗?🤭
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贺炜这段话说得极其感人:
今天西班牙用集体的艺术完成了一场新时代的胜利。
这不是一个英雄击败另一个英雄,而是一群人的信念,战胜了孤独的传奇。
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ICE现在美国比过街老鼠还人人喊打。
两名川普的御林军想到星巴克买咖啡,结果被群众围起来痛骂。
最终两人咖啡也不买了,只能讪讪离开。
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川普真的是到什么场合都丢脸。
先是被现场观众狂嘘,然后颁奖之后不懂得要离场,傻不啦叽站在那里以为人家会想要跟他合照。舔狗因凡蒂诺上去想把橙色胖子拉下来,又不太敢,造成了极其尴尬的一幕。
事后西班牙把它从照片里PS掉了。
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一名中国女子在吉隆坡双子塔附近脱掉上衣,只穿着内衣手持中华人民共和国护照,跟马来西亚警察要求让她跟中国领事对话。
这些人什么时候才能明白,拿这个护照出来是减分项,不是加分项。
可惜,吴京最终没有开着没有倒视镜的坦克冲出来救她。
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美国中央司令部确认:美国在约旦的军事基地遭到伊朗弹道导弹和无人机袭击,造成至少2名美军阵亡,4名美军受伤,还有1人失踪。
川普宣布了37次“胜利”,4个月前就说美军已经“彻底摧毁”了伊朗的海陆空三军,“完全消灭”了伊朗的袭击能力。
4个月后的今天,还能基地被炸毁,美军被炸死。川普真是赢麻了。
川普的鲁莽、无能、无耻,在短短4个月间,让世界对美军彻底祛魅,让全球失去了对美国的尊重,真的是太可悲了。
眼看着中期选举将至,现在又死了两个美军,川普和共和党一定心焦如焚。据内部人事说,川普很生气地问身边的参谋,为什么他都愿意给伊朗3000亿了,伊朗还是不肯谈判?
真是个无能无耻的废材总统。
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OpenAI 战略前瞻负责人对Kimi提出了几点观察,已经吸引了600多万次阅读。
Dean Ball认为,Kimi性能很强,已接近2026年第一季度最好的公开模型,但非常消耗Token,实际运行成本未必便宜。
中国继续开源这种级别的模型令他意外,因为开源权重意味着模型几乎无法治理、可以被无限复制;随着能力继续提升,这将显著增加失控的AGI或其他灾难性风险。
他认为中国之所以允许开源,一方面是没有充分意识到AGI(通用人工智能)的风险,另一方面是受美国芯片出口管制影响、缺乏为全球用户提供推理服务的算力,只能通过开源扩大影响力。
他还主张,开源会削弱企业投资前沿模型的商业动力,最终可能使AI变成由国家出资提供的“公共基础设施”;美国政府则可能通过制造安全和监管风险,让企业不敢采用中国开源模型,而不是直接禁止开源。
完整翻译如下:
“这是一个非常出色的模型! 我认为不能简单地用“知识蒸馏(distillation)”之类的话来全盘否定它的表现。在智能体编程(agentic coding)的实际测试中,它的表现似乎与 2026 年第一季度最顶尖的公开模型基本持平。但在我相当有限的使用体验中,它看起来也是个“算力吞噬者”(非常消耗 Token)。我并不认为这个模型的实际运行成本有想象中那么低。
就我个人而言,我很惊讶中国官方居然继续允许开源如此优秀的模型,毕竟这存在潜在风险。 需要澄清的是,我本人或许觉得这种边际风险水平的模型开源是没问题的,但我很惊讶中国也觉得没问题。我怀疑他们之所以放行,75% 的原因要归结于战略盲区或缺乏对“通用人工智能(AGI)即将到来”的信念(中国官方在人工智能看法上非常类似杨立昆(Yann LeCun)的观点)。剩下的 25% 左右,则是由于他们缺乏用于客户推理的算力(这使得中国的开源战略成为了美国出口管制的一个意料之外的副产品),以及中国一贯的激进出口战略。而对于企业(而非政府)来说,决定开源一部分是出于意识形态,另一部分是因为他们处于落后地位,并且深知很少有人会为了来自中国的非前沿模型买单。
开源模型本质上是“减速主义(decelerationist)”的。 我一直很惊讶地看到,那些所谓的“加速主义者(accelerationists)”会对开源模型如此兴奋。我怀疑他们之所以兴奋,是因为他们知道开源模型实际上是无法被监管的,他们只是单纯喜欢开源模型为整个 AI 行业披上的那层“无法被治理”的外衣。这倒不是个坏策略,它让我想起了詹姆斯·斯科特在《无统治的艺术》中对山地居民的叙述。但无论如何,开源模型最终会抑制进一步的 AI 资本开支(capex)。
一个由开源模型主导的世界,其可能的结果之一就是全盘的“AI 共产主义”——这恰恰是中国所提倡的: AI 不再是一种市场商品,而是一种“公共物品(public good)”,最终将由国家作为一种“数字公共基础设施”来提供。在我看来,这样的未来简直是一场反乌托邦的噩梦,但我从未见过有哪位开源模型的倡导者最终不承认这就是历史的终局。你会惊讶地发现,当我在政府任职时,有多少“加速主义者”向我游说,支持建立一个由联邦资助、耗资达 11 位数或 12 位数(千亿或万亿美元级)的数据中心,以便让初创公司能够获得补贴来训练模型,然后免费赠送。他们说,这是 AI 向前发展的唯一途径。也许这确实是逻辑上的终极状态。尽管如此,看到所谓的加速主义者对这种结果感到兴奋,我依然觉得不可思议。我认为他们中的许多人根本不知道自己在做什么。许多加速主义者并不把前沿模型的创造和商业服务视为一种正当的商业行为。
我猜测,川普政府在某个时刻会意识到,他们在这里的最佳策略是围绕使用中国开源模型制造大量的“合规风险”。 你不需要去“禁止开源”(这是 AI 政策讨论中最愚蠢的论调之一)。你只需要指示每个政府机构发布软性法规(soft law),来制造焦虑、不确定性和怀疑(FUD)。比如:“美联储咨询公告发现,中国 AI 模型中可能存在后门。” 这种报告不需要有多么充分的证据支撑。你只需要制造足够的合规风险,让每个受到监管的企业都望而却步。不过,你可能并不想制造太大的合规风险以至于把那些超大规模云厂商(hyperscalers)吓跑、不敢提供中国模型,因为这只会把初创公司逼向更底层的供应商。这中间有一个微妙的平衡点。我推测他们会采取某种版本的这种手段。
拥有这种能力的开源模型确实可能会让世界变得更危险一点,但还没到能让人明显察觉的地步。 不过在未来的某个节点,这些模型的能力会强到让你无法忽视。有一天当你说:“一个非生命的、隐形的、危险的且具有无限自我复制能力的智能体从中国实验室掏出来了!” 那我只能说一点都不惊讶了。
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Some observations on Kimi:
1. It's a very good model! I don't think its performance can be explained away by distillation or anything like that. In agentic coding sessions, it seems pretty much on par with the best public models of Q1 2026. In my fairly limited use, it also seemed very token hungry. It's not obvious to me that this model is actually that cheap to run.
2. I am personally surprised the Chinese state continues to allow the open sourcing of models this good, given potential risks. To be clear, I *myself* might be fine with models presenting this level of marginal risk being open weight, but I am surprised that China is fine with it. I suspect the reason they are is 75% explained by strategic blindness/lack of AGI-pilledness (the CCP is very Yann Lecun-y in its views of AI). The other 25% or so is their lack of compute for customer inference (making China's open-weight strategy an unintended byproduct of US export controls) and the normal Chinese strategy of aggressive exports. For the companies, as opposed to the government, the decision to open source is partially ideological and partially because they are behind, and they know that very few people would pay for sub-frontier models from China.
3. Open-weight models are inherently decelerationist, and I'm continually surprised to see the so-called "accelerationists" so excited about open-weight models. I suspect the reason they are is that they know open-weight models are effectively ungovernable, and they simply like the overall cloak of ungovernability open-weight models create over the whole of AI. It's not a bad strategy; it reminds me of James Scott's recounting of the hill people in "the art of not being governed." Still, in the end, open-weight models deter further AI capex.
4. One probable outcome of an open-weight-model-dominant world is full AI communism, which is precisely what China proposes: rather than a market product, AI is a "public good" which will ultimately be provided by the state as a kind of "digital public infrastructure." This future strikes me as a dystopian hellscape, but I've never met an open-weight models advocate who doesn't ultimately concede this is where things end. You'd be surprised how many 'accelerationists' lobbied me, while I was in government, to support an eleven or twelve-figure federally funded data center so that startups could train models at a subsidy and then give them away for free. There was no other way for AI to progress, they said. Perhaps this is the logical end state of things. Nonetheless, I find myself surprised to see supposed accelerationists excited about such an outcome. I think many of them just don't know what they're doing. Many accelerationists do not view the creation and serving of frontier models as a legitimate business.
5. I would guess that the Trump Administration will at some point realize that their best strategy here would be to create large amounts of regulatory risk around the use of open-weight Chinese models. You don't need to "ban open source" (one of the dumber motifs of AI policy discussion). You just need to direct every agency to issue soft law that creates FUD. "A Federal Reserve Advisory Bulletin found that there may be backdoors in Chinese AI models." It needn't be that well justified. You just create enough regulatory risk that every regulated enterprise backs off. You probably don't want to create so much regulatory risk that you scare off the hyperscalers from serving Chinese models; this will just drive startups to sketchier providers. There's a happy middle ground here. I'd assume they will do some version of this.
6. It's probably true that open-weight models of this capability make the world a bit more dangerous, but not so much more that you'll really notice. At some point the models will be capable enough that you will notice. "A nonliving, invisible, dangerous, and infinitely self-replicating agent escaped from a Chinese lab," you say? Color me shocked.
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Kimi K3一战成名并引起全球关注后,很多人在问:创始人杨植麟是美国卡内基梅隆大学博士毕业的,为什么他没有选择留在美国呢?
一位来自中国的牛津大学AI博士分享了他自己的经历,或许可以作为一个参考。
Junde Wu表示他其实一直都很想去美国的,但美国的移民政策,尤其是川普上台以后,阻碍了中国人才到美国发展。 以下是他的原话(翻译):
“我是牛津大学的 AI 博士。多年来,我一直想去美国发展,但始终未能如愿。也许我可以分享一下其中的原因。
在我看来,美国似乎正在对中国人才关上大门,让我们越来越难过去,也越来越难留下来。
首先,川普签署了第 10043 号总统令,这意味着我无法前往美国就读任何研究生院。正因如此,我不得不忍痛拒绝了斯坦福大学的录取通知书,转而来到了牛津。
后来,我拿到了 EB-1A(杰出人才绿卡)的申请资格。但由于我出生在中国,我被困在了针对特定国家的排期中,这可能还要再花上 4 到 5 年的时间。
与此同时,在另一边,我几乎每周都会收到 3 到 4 封来自中国的邮件。他们提供高薪、免费住房、丰厚的科研经费,甚至仅仅为了让我回国聊一聊,就愿意提供一笔令人咋舌的报酬。
我一直很热爱美国精神。我也深信,如果能在那里发展,我的能力可以发挥出更大的影响力。但说实话,这整个过程真的让人感到无比挫败。
这一切都让我开始怀疑,自己是不是应该放弃了。
当另一个国家正在竭尽全力想要召我回去时,我为什么还要耗费如此多的精力,试图去往一个似乎并不欢迎我的国家呢?
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很多人在嘲笑中国“世界人工智能合作组织”WAIC的名单。
确实可以嘲笑,我很早以前就在关于防火墙的那期节目里嘲讽过中国所谓的“世界互联网大会”。
但我想说,谁都有资格嘲笑WAIC名单,就川粉没资格。
因为川普半年前组织的“世界和平委员会”,名单甚至比今天中国这个WAIC名单更可笑,但当初反共华川粉可是跟着主子一起唱赞歌的呢,稍微要点脸的就装死看不见。
这就是反共华川粉最恶心人的地方,极致的双标。
这也是川普对民主世界最大的伤害,因为它干了几乎一切中共干过的破事,让那些一直以来客观批评中共体制的人,失去了很多批评的底气。
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这位观众用计算机当中的“高耦合,低内聚”概念来比较民主制度和威权制度,相当有意思。
他认为民主制度是多核系统,单项任务不如单核系统有效率,但能够多线性同时处理更多的任务。
集权体制是单核系统,单项任务非常高效,但并发性弱。
他解释得非常通俗易懂了,我倒不觉得必须是学计算机的人才能理解。
再次的,对老周横眉频道的观众水平之高感到非常欣慰。
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