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我来告诉你“麻将外卦神器下载安装”全程揭秘开挂教程

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3、轻松取胜教程必备 ,快捷又方便2025年05月30日 12时11分01秒

  来源:华尔街见闻

  近日,美国创业加速器Y Combinator(YC)在旧金山举办首届AI新创学校(AI Startup School)并邀请多位AI产业重量级人物出席,包括埃隆·马斯克 、OpenAI首席执行官奥特曼等 。

  前不久刚结束130天美国政府“政府效率部”(DOGE)特别雇员任期的马斯克 ,在访谈中直言不讳地评价这段经历如同一次“有趣的支线任务”,但其重要性在即将到来的AI革命面前相形见绌。他将政府效率部门的工作比作“清理海滩 ”,而即将到来的AI则是“千英尺高的海啸”。

修复政府就像……海滩很脏 ,有针头、粪便和垃圾 。但接着还有一道千英尺高的水墙 ,那就是AI海啸。如果一场千英尺高的海啸即将袭来,清理海滩有多大意义?没多大意义。

  马斯克预测数字超级智能可能在今年或明年到来,将比人类更聪明 ,同时未来人形机器人数量将远超人类,可能达人类人口的5-10倍 。他更是大胆预言AI驱动的经济规模将是当前的数千倍甚至数百万倍,人类智能占比可能降至1%以下 。以下为其讲话部分要点:

? 马斯克宣布已于5月28日离开DOGE ,结束130天的政府特别雇员任期,称“回到主线任务”;

? 马斯克将政府效率部门工作比作“清理海滩 ”,而即将到来的AI则是“千英尺高的海啸” ,当后者即将到来时,相比之下前者意义不大;

? 预测数字超级智能可能在今年或明年到来,将比人类更聪明 ,他强调“今年不发生,明年肯定发生”;

?未来人形机器人数量将远超人类,数量可能是人类的5倍 ,甚至10倍;

?预言AI驱动的经济规模将是当前的数千倍甚至数百万倍 ,推动文明迈向卡尔达肖夫II型(恒星能源级),人类智能占比可能降至1%以下;

?马斯克强调“对真相的严谨坚持 ”是AI安全最重要的基石,强迫AI相信不真实之事极其危险;

?回顾SpaceX早期 ,三连败后第四次火箭发射成功是“生死一线”,2008年特斯拉融资在破产前最后一刻完成。

  DOGE使命完成:政治噪音太大,回归“主线任务”

  马斯克在访谈中坦言 ,在华盛顿特区的经历让他深刻体会到“政治中的信号噪音糟糕透了 ”。他将在DC的工作描述为“有趣的支线任务”,但最终决定“回到主线任务——构建技术,这是我喜欢做的事” 。

  这位亿万富翁解释了自己离开政府职务的根本原因:“修复政府就像清理海滩——海滩很脏 ,有针头、粪便和垃圾。但同时还有这堵千英尺高的水墙,这就是AI海啸。如果你面临千英尺高的海啸,清理海滩真的还有多重要呢?并没有那么重要 。 ”

  AI超级智能迫在眉睫:今年或明年必然到来

  马斯克对数字超级智能的到来时间给出了极为明确的预测。他表示:“我认为我们已经非常接近数字超级智能了。如果今年不会发生 ,明年肯定会发生 。 ”

  他定义的“数字超级智能”是“在任何事情上都比任何人类都更聪明的智能”。马斯克预测,AI将推动经济规模实现指数级增长——“不是比当前经济大10倍,而是数千倍 ,甚至数百万倍 ”。

AI将如此深刻地改变未来 ,其程度难以估量……假设我们没有误入歧途,AI没有消灭我们和它自己,那么你最终将看到的不是一个比当前经济大十倍的经济 。最终 ,如果我们……的后代(主要是机器后代)成为卡尔达肖夫II型或更高级的文明,我们谈论的将是一个比今天经济大数千倍,甚至数百万倍的经济体。

  他进一步阐述了人类智能在未来的地位:“在某个时刻 ,人类智能的百分比将变得相当小。在某个时刻,人类智能的集合总和将不到所有智能的1% 。”

  xAI目前正在训练Grok 3.5

  马斯克在采访中透露,xAI目前正在训练Grok 3.5 ,“重点关注推理能力” 。

  据ZeroHedge报道,xAI正寻求43亿美元的股权融资,这将与50亿美元的债务融资相结合 ,涵盖xAI和社交媒体平台X。

  硬件竞赛:从零到十万GPU的工程奇迹

  马斯克用第一性原理思维解决了AI训练的硬件挑战。当供应商告诉他们需要18到24个月才能完成10万个H100 GPU的训练超级集群时,马斯克团队将其压缩到6个月 。

  他们租用了孟菲斯一家废弃的Electrolux工厂,通过租赁发电机解决150兆瓦的电力需求 ,租用了美国四分之一的移动冷却设备 ,并使用特斯拉Mega Packs来平滑训练过程中的功率变化。马斯克甚至亲自参与布线工作,“睡在数据中心里 ”。

  目前,该训练中心拥有15万个H100 、5万个H200和3万个GB200 ,第二个数据中心即将上线11万个GB200 。

  多重未来愿景:机器人军团与星际文明

  马斯克预测,未来将有至少5倍于人类数量的人形机器人,“也许是10倍”。他坦言曾因担心“让终结者成为现实”而在AI和机器人领域拖延 ,但最终意识到“无论我做不做,这都会发生。你要么是观众,要么是参与者 。我宁愿做参与者。 ”

  在更宏大的愿景中 ,马斯克将人类文明置于卡尔达肖夫等级的框架下。他认为人类目前只利用了地球1-2%的能源,距离一级文明还很遥远 。而成为多行星物种是扩展意识到星际的关键步骤,“极大提高文明或意识的可能寿命”。

  马斯克表示 ,SpaceX计划在大约30年内向火星转移足够的物质,使火星能够自给自足,“即使来自地球的补给船停止运行 ,火星也能继续发展繁荣”。

  访谈全文如下(由AI翻译)

马斯克(Elon Musk)

我们正处于智能大爆炸的非常非常早期阶段 。成为多行星物种能极大地延长文明 、意识或智能(无论是生物的还是数字的)可能的存续时间 。我认为我们非常接近数字超级智能了。如果今年没实现 ,明年肯定能成。

YC首席执行官暨总裁Garry Tan

[音乐] 让我们掌声欢迎埃隆·马斯克 。[掌声] 埃隆,欢迎来到AI创业学院。你今天能大驾光临,我们真的、真的感到无比荣幸。从SpaceX、特斯拉 、Neuralink、xAI等等说起 。在你做这一切之前 ,你生命中有没有某个时刻让你觉得“我必须做出点伟大的东西 ”?是什么让你做出了这个决定?

马斯克(Elon Musk)

我最初并不认为自己能做出什么伟大的东西。 我只是想尝试做些有用的东西,但我不认为我能做出什么特别伟大的东西。如果你从概率上讲,那似乎不太可能 , 但我至少想试试看 。

Garry Tan

你现在面对的是一屋子的人,他们都是技术工程师, 其中不乏一些冉冉升起的顶尖 AI 研究者。

马斯克(Elon Musk)

好吧。我 我觉得我们应该...我更喜欢“工程师”这个词 ,而不是“研究员” 。我是说,如果有什么基础算法的突破,那算研究 ,但除此之外都是工程。

Garry Tan

也许我们可以从很久以前说起。我的意思是,你现在面对的是一屋子18到25岁的年轻人 。 这里更偏年轻化,因为创始人群体越来越年轻了 。 你能设身处地想想他们吗?当你18、19岁的时候 ,你知道 ,学习编程,甚至想出了Zip2的第一个点子。对你来说,那是什么感觉?

马斯克(Elon Musk)

是的 ,早在95年,我面临一个选择:要么在斯坦福读研究生 、博士, 其实是材料科学方向 ,研究超级电容器,想用在电动车上,本质上是为了解决电动车的续航问题; 要么就投身于这个当时大多数人闻所未闻、叫做“互联网 ”的东西。 我和我的教授谈过 ,他是材料科学系的比尔·尼克斯(Bill Nix), 我说, 我能不能休学一个学期? 因为这个(互联网)很可能会失败 ,然后我就得回学校继续读书 。

然后他说,这可能是我们最后一次谈话了。 他说对了。 所以,但我当时觉得事情大概率会失败 ,而不是大概率会成功 。 然后在95年 ,我写了... 基本上,我认为是第一个或接近第一个的互联网地图、路线指引 、白页和黄页。

我就自己写了那些代码,我甚至没用网页服务器。我直接读取端口 ,因为我 负担不起,也负担不起一条T1专线 。 最初的办公室在帕洛阿尔托的谢尔曼大道(Sherman Avenue)。 楼下好像就有一家ISP(互联网服务提供商)。所以我就往地板上钻了个洞, 直接拉了根网线连到ISP 。

然后 你知道 , 我兄弟加入了我,还有另一位联合创始人格雷格·库里(Greg Curry),他已经去世了。 我们当时连住的地方都负担不起 ,所以我们就...办公室每月租金500美元,我们就睡在办公室里,然后在佩奇米尔路的基督教青年会(YMCA)洗澡。 是的 ,我们最后算是做了一家有点用的公司, Zip2,在初期 。 我们 我们确实开发了很多 非常非常棒的软件技术 ,但我们某种程度上被传统媒体公司“俘获 ”了 ,因为像奈特-里德报业(Knight-Ridder)、纽约时报(New York Times)这些公司既是投资者,又是客户,也在董事会里 。

所以他们总是想把我们的软件用在毫无意义的地方。 所以我想直接面向消费者。总之 ,Zip2的事就不细说了,但核心是我真的只是想在网上做点有用的事 。 因为我就两个选择:要么读博士,看着别人建设互联网;要么以某种微小的方式参与建设互联网。我当时想 , 我猜我总可以先尝试,失败了再回去读研。 不管怎样,结果算是相当成功吧 。卖了大概3亿美元 ,

这在当时是很大一笔钱。现在嘛,我觉得一家AI初创公司的最低起拍价都得10亿美元了。 这就像...现在有太多该死的独角兽公司了,简直像一群独角兽 ,你知道的,独角兽是指估值十亿的情况 。

Garry Tan

从那以后通货膨胀了,所以实际上钱贬值了不少。

马斯克

是的。我是说 ,在1995年 ,你大概花5美分就能买个汉堡?好吧,没那么夸张,但我是说 ,是的,确实发生了很多通胀 。 但 我是说,现在AI的热度是是相当高 ,就像你看到的。 你知道,你会看到有些公司,成立还不到一年 ,有时就能获得十亿甚至几十亿美元的估值。 我猜其中一些可能会成功,可能也确实会成功 。 但 看到其中一些估值确实让人瞠目结舌 。 是的,你怎么看?我是说 ,

Garry Tan

我个人非常看好。我其实非常乐观。所以,我认为在座的各位将会创造大量的价值,这些价值 你知道 ,全球应该有十亿人都在使用这些东西 。 我们现在甚至还没触及表面。我很喜欢那个互联网的故事 , 即使在那个时候,你也很像在座的各位,因为你知道 ,所有传统媒体公司的CEO们都把你视为那个懂互联网的人。而现在,对于那个不理解AI正在发生什么的广阔世界——那个企业界,或者说整个世界——他们将会指望在座的各位 ,理由完全一样 。听起来你似乎知道...有哪些切实的教训?听起来其中之一是不要放弃董事会控制权,或者要非常小心,得有个真正的好律师。

马斯克

我想我第一家初创公司最大的错误就是让传统媒体公司掌握了太多 股东和董事会控制权 ,这必然导致他们从传统媒体的视角看问题, 于是他们会让你做一些对他们来说似乎合理,但用新技术来看其实根本不合理的事情。 我应该指出 ,我 我最初其实并没打算开公司 。我...我试过去网景(Netscape)找工作。 我把简历投给了网景。 马克·安德森(Mark Andreessen)知道这事 。

但我认为他根本没看到我的简历,然后没人回应。所以 之后我试着在网景的大厅里晃悠,看能不能“偶遇”谁 ,但我太害羞了 ,不敢跟任何人说话。所以我就想,天啊,这太荒谬了 。那我就自己写软件 ,看看会怎样吧 。所以,这其实并不是出于“我想开公司”的立场。我只是想参与建设,你知道的 ,互联网的某个部分。 既然我在互联网公司找不到工作,那我就得创办一家互联网公司 。总之,是的。是的。我是说 ,AI将深刻改变未来 。其程度难以估量, 但你知道 经济呢,假设我们不走弯路 ,

并且 AI没有把我们和它自己都干掉, 那么你最终会看到一个不是比当前经济规模大10倍的经济,最终 ,如果我们成为比如说 ,或者不管我们的未来机器后代是什么,或者说主要是机器后代,成为卡尔达肖夫等级(Kardashev Scale)2级或更高级的文明。那我们谈论的经济规模将是今天的数千倍 ,也许是数百万倍。所以, 是的,我是说 ,我我当时确实有点感觉,你知道,当我在华盛顿特区时 ,

因为要清除浪费和欺诈而备受抨击,那算是个有趣的支线任务吧, 就支线任务而言 。 但是 得回到主线任务上来了。是的 ,我得回到这里的主线任务上来了。嗯 但我确实感觉到,你知道,有点像是...这就好比政府改革有点像...好比海滩很脏 ,有针头、粪便和垃圾 ,你想清理海滩,但与此同时还有一道一千英尺高的水墙——那就是AI海啸—— 如果一千英尺的海啸就要袭来,清理海滩还真的有多大意义吗?意义不大 。哦 ,很高兴你回到主线任务上了。这非常重要。

是的,回到主线任务 。 建造技术,这是 我喜欢做的事 。 干扰太多了。政治的信号噪音比太糟糕了。

Garry Tan

所以 , 我是说,我住在旧金山,所以你不用跟我说两遍(我也懂) 。

马斯克

是的 ,华盛顿特区就像是,你知道的,我猜整个华盛顿都是政治 ,但 如果你试图建造火箭或汽车,或者你试图让软件能可靠地编译和运行,那么你必须 最大程度地追求真相 ,否则你的软件或硬件就无法工作。 就像你不能欺骗数学 , 数学和物理是严苛的裁判。 所以我习惯于待在那种最大程度追求真相的环境中,而这肯定不是政治 。 所以不管怎样,我很高兴回到 ,你知道的,科技领域。我想我

Garry Tan

有点好奇,回到Zip2那个时刻。你当时有几亿美元 ,或者说你套现了几亿美元?

马斯克

我是说,我拿到了2000万,对吧?

Garry Tan

好吧 。所以 ,你至少解决了钱的问题。 然后你基本上拿着它继续赌下去,你继续参与了X.com,后来变成了PayPal和Confinity(合并)。

马斯克

是的 。我把筹码留在了赌桌上。

Garry Tan

不是每个人都会这么做。在座的很多人将来也得做这个决定 。是什么驱使您再次投入战斗?

马斯克

我觉得对于Zip2 ,我们开发了非常棒的技术,但从未真正得到充分利用 。至少在我看来,我们的技术比雅虎(Yahoo)或其他任何人都好 ,但被我们的客户(媒体公司)限制了。所以我想做点不受客户约束的事 ,直接面向消费者。这就是后来的X.com/Paypal 。本质上是X.com与Confinity合并,我们一起创建了Paypal。

然后,实际上Paypal的“校友网络 ”(Paypal Mafia)可能创造了比21世纪其他任何公司都多的公司。Infinity和X.com合并时 ,聚集了那么多有才华的人 。我只是想...我觉得在Zip2我们有点被束缚了手脚,我就想,好吧 ,如果我们不被束缚,直接面向消费者会怎样?结果就是这样。

但是,是的 ,拿到Zip2那2000万美元支票时(指个人所得),我当时和四个室友合住,银行里大概只有一万块存款。然后这张支票居然是通过邮件寄来的(太不可思议了) 。通过邮件寄来!然后我的银行余额一下子从一万变成了两千零一万(2000万 + 1万)。我就想 , 好吧(还要扣税什么的)。但我后来几乎把所有的钱都投进了X.com 。就像你说的,几乎把所有筹码都留在了赌桌上。

是的,PayPal之后 ,我就想 , 我有点好奇为什么我们还没派人去火星。 我去了NASA网站想找我们什么时候派人去火星,结果没有日期 。我以为可能是网站太难找了 。 但事实上,根本没有送人去火星的真正计划。于是 , 你知道,这说来话长,我不想在这里占用太多时间 ,但

Garry Tan

我想我们都听得全神贯注。

马斯克

所以,所以当时我其实在长岛高速公路上(Long Island Expressway)和我朋友阿德奥·罗西(Adeo Ressi)在一起 。 我们在大学是同学(宾夕法尼亚大学), 阿德奥问我PayPal之后打算做什么 ,我说, 我不知道,我猜也许我想在太空领域做点公益项目吧 ,因为我不认为我能在太空领域做任何商业性的东西,那看起来是国家的专属领域。 所以 但你知道我很好奇我们什么时候送人去火星, 就是那时我发现 ,哦 ,网站上没有,我开始深挖。 我肯定这里省略了很多,但 我我 我最初的想法是做一个叫“火星生命”(Life to Mars)的火星慈善任务 ,就是送一个带种子和脱水营养凝胶的小型温室到火星,在火星上着陆,然后你知道的 ,给凝胶加水,然后你就有了这个绝妙的镜头——红色背景上的绿色植物 。

顺便说一句,很长一段时间我都没意识到“money shot”我想是个色情片的梗(指关键的高潮镜头)。但 , 总之,重点是那将是红色背景上绿色植物的绝妙镜头,试图以此激励 你知道的 ,NASA和公众派宇航员去火星。随着我了解更多,我意识到哦,顺便说一下 ,在这个过程中 ,我在2001和2002年左右去了俄罗斯买洲际弹道导弹(ICBMs),这就像一次冒险 。你知道的,你去见俄罗斯高层指挥官 ,说“我想买些洲际弹道导弹 ”。 这是为了进入太空。是的 。不是为了 不是为了炸谁,但他们必须 作为裁军谈判的结果,他们必须销毁一大批他们的大型核导弹。所以我就想 ,好吧,我们拿两枚,你知道的 ,去掉核弹头, 再加一个额外的上面级用于火星。

但这感觉有点迷幻,你知道的 ,2001年左右在莫斯科,和俄罗斯军方谈判买洲际弹道导弹 。这太疯狂了 。 但他们也一直给我抬价,所以 这简直和正常的谈判反着来。所以我就想 ,天啊 ,这些东西变得真贵。

然后我意识到,真正的问题并不是缺乏去火星的意愿,而是根本没有办法在不超出预算的情况下做到 ,你知道的,甚至连NASA的预算都负担不起 。所以这就是我决定创办SpaceX的原因——SpaceX是为了 推进火箭技术,达到我们能送人去火星的水平。 那是在2002年。

Garry Tan

所以那并不是 你一开始就 想创立一家企业 。你只是想开始做点你觉得有趣 、人类需要的东西 ,然后就像,你知道的,像猫扯线团一样 ,球就慢慢解开了,结果这可能是门非常赚钱的生意。

马斯克

现在确实赚钱,但之前没有火箭初创公司成功的先例 ,虽然有过一些商业火箭公司的尝试,但都失败了。所以 SpaceX创办SpaceX时, 真的是出于这样一种想法:我觉得成功的几率不到10% ,也许只有1% ,我不知道 。 但 但但一家初创公司如果不做点什么来推进 火箭技术,那它肯定不是来自那些大型国防承包商,因为他们只是政府的附庸 ,而政府只想做非常常规的事情。所以, 要么来自初创公司,要么就根本不会发生。所以 ,所以即使成功率很小也比没机会好, 所以是的,SpaceX 我在2002年年中创办它时 ,预期会失败 。我就像我说的,大概90%的失败率,甚至招募人时 ,我也没试图粉饰说它会成功。

我说我们很可能会完蛋。 但 有1/10的机会可能不会完蛋,如果 但这是送人去火星、推进技术水平的唯一途径 。 然后 我最终成了火箭的总工程师, 不是因为我想要 ,而是因为我雇不到厉害的人 。所以 , 没有优秀的资深工程师愿意加入,因为他们觉得这太冒险了,你会完蛋的。 所以我就成了火箭的总工程师。你知道 ,头三次发射确实失败了 。所以那算是个学习过程吧。 第四次很幸运成功了。但如果第四次没成功 我就没钱了,那就彻底完了 。所以那是非常悬的事。

如果第四次猎鹰(Falcon)发射失败,那就彻底完了 ,我们就加入之前那些火箭初创公司的墓地了。所以, 我对成功几率的估计不算太离谱 。 我们只是险之又险地成功了。 特斯拉差不多是同时进行的。 2008年是艰难的一年 。 因为在2008年年中 或者叫2008年夏天 SpaceX的第三次发射失败了,我们连续三次失败。 特斯拉的融资轮也失败了。所以特斯拉很快就破产了 。 这就像 ,天啊,这太惨了 。 这这将成为傲慢自大的警世故事。

Garry Tan 20:00

可能在那段时间里,很多人都在说 ,埃隆是个搞软件的,为什么你要做硬件?为什么...是的,他为什么要选择做这个 ,对吧?

马斯克

是的。100% 。所以你可以看看当时的媒体 , 因为那时的报道现在还能在网上找到。他们一直叫我“互联网小子”(internet guy)。 所以“互联网小子”又名“傻瓜 ”试图造火箭公司 。 所以 你知道 我们被嘲笑了很多。 这听起来确实很荒谬,互联网小子开火箭公司听起来就不像能成功的配方

老实说。所以我不怪他们 。我当时想,是啊 ,你知道,听起来确实不太可能,我也同意这不太可能。 但幸运的是第四次发射成功了 , 然后NASA授予了我们一份补给空间站的合同。 我想那大概是12月22号左右,或者是圣诞节前 。 因为即使第四次发射成功也不足以保证成功。我们还需要一份大合同才能活下去。所以, 所以我接到了NASA团队的电话 ,他们真的说了,我们授予你们一份补给空间站的合同 。我简直...我脱口而出,“我爱你们 。”这通常不是 ,你知道的,他们能听到的话。

因为通常都是很,你知道的 ,很冷静的 ,但我当时想,“天啊,这救了公司。”然后 , 我们关闭特斯拉融资轮是在它可能完成的最后一天、最后一个小时,就是2008年12月24日下午6点 。 如果那轮融资没关闭,圣诞节后两天我们就得拖欠工资了。所以2008年底真是让人神经紧绷。

Garry Tan 22:03

我想从您的Paypal和Zip2经历 ,到跳进这些硬核的硬件初创公司,贯穿始终的一点是能够找到并最终吸引这些特定领域里最聪明的人...你知道,那 我是说在座的各位 , 有些人甚至还没管理过一个人 。他们才刚刚开始职业生涯。你会对,你知道的,那个还从未做过这些事的埃隆说些什么?

马斯克 22:33

我通常认为要尝试尽可能做有用的事。这这听起来可能有点陈词滥调 ,但做有用的事真的很难,尤其是对很多人有用 。 比如说,总效用的曲线下面积 ,就是你对你同胞有多大用处乘以多少人? 就像物理上对“真实功 ”(true work)的定义。做到这点极其困难。而我认为如果你立志做“真实功” , 你你成功的几率会高得多 。 就像,别追求荣耀,要追求做功。

Garry Tan 23:07

你怎么判断那是“真实功”?是靠外部反馈吗?比如别人怎么看或者你知道产品对人有什么用?

马斯克 23:23

就像你知道 ,对你来说,当你找人工作时,你看重什么?比如你知道 ,你找人或他们 那是不同的问题。我想是 我是说就你的最终产品而言,你只要说, 如果这东西成功了 ,它将对多少人有多大用处? 这就是我的意思 。然后你你做任何事,你知道的,无论你是CEO还是初创公司里的任何角色 ,你做任何需要做的事来成功,就像 并且要不断粉碎你的自我(ego),就像 , 内化责任(internalize responsibility) 。 一个主要的失败模式就是当自我与能力之比(ego to ability ratio) 大于1的时候。你知道 如果你如果你的自我能力比太高 ,

那你基本上就切断了通向现实的反馈回路。 用AI术语来说,你你会打破你的强化学习(RL)回路 。所以,你不想打破你的回路 ,你想要一个强大的RL回路,这意味着内化责任(internalizing responsibility)并最小化自我(minimizing ego),无论任务是崇高还是卑微 ,你都去做。所以,我是说,这就是为什么我其实更喜欢“工程 ”(engineering)这个词 ,而不是“研究 ”(research)。我更喜欢这个词,而且我不想叫xAI一个实验室(lab) 。

我只想它是一家公司。 就像,无论 无论是最简单 、 最直接 、 理想情况下最低自我(ego)的术语 ,这些通常都是好的方向。 你你只想紧密地闭合与现实的回路(close the loop on reality hard) 。 这这这是件超级大事。

Garry Tan 25:01

我想在座各位都非常钦佩您在运用第一性原理(First principles)方面的典范作用。您是怎么确定自己的“现实”的?这似乎是其中很重要的一部分 。那些从未创造过任何东西、非工程师的人,比如某些记者,他们有时会批评您。但显然您身边还有另一群人 ,他们是建造者 ,有着非常高的...功业曲线下面积(指成就巨大)。人们该如何看待这点?哪些方法对您有效?您会如何传递给...比如说您的孩子们?您会怎么告诉他们在这个世界立足的方法?比如,如何基于第一性原理构建一个可预测的现实观 。

马斯克 25:57

物理学的工具在 理解任何领域并取得进展方面都极其有用 。 第一性原理显然是指,你知道的 ,将事物分解到最可能正确的基本公理要素(fundamental axiomatic elements),然后尽可能逻辑清晰地向上推理,而不是通过分析或类比来推理。 然后就是一些简单的事 ,比如极限思维(thinking in the limit),就像如果你外推 最小化这个东西或最大化那个东西,极限思维非常有帮助。 我使用物理学的所有工具 。

它们适用于任何领域。 这就像一种超能力。 所以你可以拿 ,比如说火箭 。你可以说, 一枚火箭应该花多少钱? 人们通常采用的方法会看历史上火箭的成本是多少,然后假设任何新火箭的成本必须和以前的火箭成本差不多。而第一性原理的方法是 ,你你看火箭由哪些材料构成。如果是铝, 铜,碳纤维 , 钢 ,无论是什么, 然后说这枚火箭有多重, 它的组成元素是什么?它们有多重?这些组成元素每公斤的材料价格是多少?这就设定了火箭成本的真正底线 。它可以渐进地接近原材料的成本。

然后你意识到 ,哦,实际上一枚火箭的原材料只占历史火箭成本的1%或2%。所以制造过程必然是非常低效的, 如果 如果原材料成本只有1%或2%的话 。这就是对火箭成本优化潜力的第一性原理分析。而这还是在考虑可重用性之前。 举一个AI方面的例子 ,我猜 去年,当xAI试图建造一个训练超级集群(training supercluster)时, 我们我们去找各家供应商 ,说(这是去年初的事)我们需要10万块H100(GPU)来进行连贯训练(train coherently) 。

他们估计完成这个需要18到24个月 。我说, 我们需要在6个月内完成。 否则我们就没竞争力了。所以然后 如果你把它分解,需要什么? 你需要一栋建筑 ,你需要电力,你需要冷却 。 我们没时间从零开始建一栋楼。所以我们必须找一个现成的建筑。于是,我们找到了孟菲斯一个废弃的工厂 ,以前是生产伊莱克斯(Electrolux)产品的 。 但它的输入功率是15兆瓦 ,而我们需要150兆瓦。

所以, 我们我们 租了发电机,把它们放在大楼的一侧 ,然后我们需要冷却。所以,我们租用了美国大约四分之一的移动冷却能力,把 冷却器(chillers)放在大楼的另一侧 。 这还没完全解决问题 ,因为在训练过程中功率波动 非常大。所以功率可能在100毫秒内下降50%,发电机跟不上。于是我们结合 我们增加了特斯拉Megapacks(大型电池组),并修改了Megapacks的软件 ,使其能够平滑训练过程中的功率波动 。 然后还有一大堆网络挑战。 因为如果你试图让10万块GPU进行连贯训练,网络线缆非常非常有挑战性。

Garry Tan 29:48

...听起来您提到的几乎任何一件事,我都能想象有人会直接告诉您“不行 ,你搞不到那个电力”,“你搞不定这个 ” 。第一性原理思维的一个关键点似乎是:我们要问“为什么”,要弄清楚原因 ,并且要挑战对面的人 。如果他们给出的答案我不满意 ,我就不会接受它。是这样吗?我觉得,如果有人想像您一样做硬件,似乎尤其需要这点。而在软件领域 ,我们有很多冗余,比如“我们可以加更多CPU,没问题的” 。但在硬件上 ,行不通就是行不通。

马斯克 30:37

我认为这些第一性原理思维的通用原则适用于软件和硬件,也适用于任何事物。 我只是用了一个硬件方面的例子 说明我们如何被告知某事不可能,但一旦我们将其分解成组成要素——我们需要一栋建筑 ,我们需要电力,我们需要冷却,我们需要 我们需要功率平滑(power smoothing)——然后我们就能解决这些组成要素 。 但它是...然后我们 我们让网络运营团队 进行所有的布线工作 ,所有事 四班倒24/7, 我也睡在数据中心,还亲自布线。

还有很多其他问题要解决。 你知道去年没人用10万块 H100进行过连贯训练 。也许今年有人做了。我不知道。 然后然后我们后来把它翻倍 到了20万块 。所以现在我们我们在孟菲斯的训练中心有15万块H100 ,5万块H200 ,和3万块GB200。 我们即将在孟菲斯地区的第二个数据中心上线11万块GB200。

Garry Tan 31:54

您是否认为预训练(Pre-training)仍然有效?缩放定律(Scaling laws)仍然成立?最终赢得这场竞赛的人将拥有最大、最智能的模型,然后可以蒸馏(Distill)它?

马斯克 32:09

除了大型AI的竞争力之外,还有其他各种因素 对于大型AI来说 , 人员的才华当然重要 。 硬件的规模以及你如何有效利用这些硬件也很重要 。所以你不能只是订购一大堆GPU,然后它们 你不能只是插上电就行。所以你得弄到很多GPU,并让它们 能稳定地进行连贯训练。

然后就是 ,你有什么独特的数据来源?我猜分发(distribution)在某种程度上也很重要,比如人们如何接触到你的AI?对于那些要成为有竞争力的大型基础模型(large foundation model)来说,这些都是关键因素 。 就像 就像我朋友伊利亚(Ilya Sutskever)说的 ,我认为 你知道我们差不多用光了人类生成的数据进行预训练, 高质量标记(tokens)的供应枯竭得相当快, 然后你你必须做很多 你需要本质上创造合成数据(synthetic data) 并且能够准确判断你创造的合成数据 ,以验证它是否是真实的合成数据,还是与事实不符的幻觉(hallucination)。 所以实现与现实接轨(grounding in reality)是是很棘手的,但我们正处于需要投入更多精力在合成数据上的阶段。 就像现在我们正在训练Grok 3.5 ,其重点是推理(reasoning) 。

Garry Tan 33:55

回到您的物理学观点 ,我听说硬科学,尤其是物理教科书,对推理非常有用。而研究人员告诉我 ,社会科学对推理完全没用。

马斯克 34:11

是的,这可能是真的 。 所以是的 你知道未来非常重要的一点是 将深度AI 在数据中心或超级集群中与机器人技术(robotics)结合。

这样 你知道像Optimus人形机器人这样的东西 是的Optimus太棒了。将来会有非常多人形机器人以及各种大小形状的机器人,但我的预测是人形机器人将远超其他所有机器人总和 ,可能多一个数量级,差异巨大 。

Garry Tan 34:55

有传言说您计划组建一支机器人军队?

马斯克 35:01

无论是我们做,还是 还是特斯拉做 ,你知道的,特斯拉和xAI合作紧密。

就像你见过多少家人形机器人初创公司?就像我想黄仁勋(Jensen Huang)在台上带了一大堆机器人, 来自不同公司的机器人。我想有大概十几种不同的人形机器人 。所以 ,我是说,我猜,你知道的 ,部分我一直以来在抗争的 、也许拖慢我脚步的是 ,我是个有点 我不想我不想让终结者(Terminator)成真,你知道的 。所以,我某种程度上 , 至少直到最近几年,在AI和和类人机器人(humanoid robotics)上拖拖拉拉。然后我有点意识到,它它正在发生 ,无论我做不做。所以,你只有两个选择 。参与你既可以当观众(spectator),也可以当参与者(participant)。所以 ,就像,好吧,我宁愿当参与者而不是观众。 所以现在就是你知道的 ,在人形机器人和呃数字超级智能(digital super intelligence)上全力加速(pedal to the metal)了 。

Garry Tan 36:10

我想,还有第三件事大家听您谈过很多,我个人非常赞同 ,就是成为多行星物种(Multiplanetary species)。这如何融入整体?这不仅仅是10年或20年的事 ,也许是100年的事,是关乎人类好几代人的事。您如何看待它?这里有AI,显然有具身机器人(Embodied robotics) ,还有成为多行星物种 。这些最终是否都服务于最后一点?或者,您现在驱动未来10年、20年、100年的动力是什么?

马斯克 36:46

天啊,100年 ,老兄。我希望100年后文明还在。如果它还在,那会和今天的文明截然不同 。 我是说,我预测人形机器人至少会是人类数量的5倍 ,也许是10倍。 而看待文明进步的一种方式是卡尔达肖夫等级(Kardashev Scale)的完成百分比。所以,如果你是,你知道的 ,等级一(Scale one),你 你已经驾驭了一颗行星的所有能量 。现在在我看来,我们只 利用了地球能量的1%或2% 。 所以我们离卡尔达肖夫等级一还有很长的路要走。 然后等级二(Scale two)是驾驭一颗恒星的所有能量。 那将是地球能量的大概十亿倍 ,也许接近万亿倍 。

然后等级三(Scale three)是整个星系的能量 ,离那还远着呢。所以我们正处于智能大爆炸(intelligence big bang)的非常非常早期阶段。我我希望我们在就多星球而言,我想我想大约30年内,我们会有足够的物质转移到火星 ,使火星能够自我维持(self-sustaining),即使来自地球的补给船停止,火星也能继续成长繁荣 。 这极大地延长了文明 、或意识、或智能(包括生物的和数字的)的预期寿命。 所以这就是为什么我认为成为多星球物种很重要。

我有点困扰于费米悖论(Fermi Paradox) ,就像为什么我们没看到任何外星人?这可能是因为智能非常稀有 。 也许我们是这个星系里唯一的智慧生命。 那样的话,意识智能就像无边黑暗中的微小烛光,我们应该尽一切可能确保这微小的烛光不熄灭 ,而成为多星球物种或让意识多星球化(making consciousness multilanetary)能极大提高文明的预期寿命,并且它是在前往其他恒星系之前的下一个步骤。 一旦你至少拥有两个星球,你就有了一个推动太空旅行进步的强制力(forcing function) 。 那最终将导致 意识扩展到星辰大海(expanding to the stars)。

Garry Tan 39:24

费米悖论可能暗示 ,一旦科技达到某个水平,文明就会自我毁灭。我们如何避免自我毁灭?您会给满屋子的工程师什么建议?我们能做些什么来防止这种情况发生?

马斯克 39:41

是的,如何避开“大过滤器 ”(Great Filters)?一个明显的大过滤器就是全球热核战争 。所以我们应该尽量避免 。

我想建造良性的AI机器人 ,那种热爱人类的AI , 你知道的,乐于助人的机器人。 我认为在构建AI中极其重要的一点是,对真相(truth)非常严格的恪守 ,即使那真相在政治上不正确(politically incorrect)。 我对什么会让AI变得非常危险的直觉是,如果 如果你强迫AI相信不真实的事情 。

Garry Tan 40:27

您如何看待安全(Safety)与封闭(Closed)以获得竞争优势之间的争论?我觉得很棒的一点是,您有一个有竞争力的模型 ,其他人也有。从这个意义上说,我们可能避开了我最担心的最糟糕的时间线(Timeline)——那种快速起飞(Fast takeoff)且只掌握在一个人手中的情况。那可能会导致很多事情崩溃 。而现在我们有选择,这很好。您怎么看?

马斯克 40:58

是的 ,我确实认为将会有几个深度智能(deep intelligences),也许至少有五个。 可能多达10个 。 我不确定会不会有几百个,但可能接近 ,比如说10个左右。 其中大概四个在美国。 所以我不认为会有任何一个AI拥有失控的能力(runaway capability) 。 但是的,会有几个深度智能。

Garry Tan 41:40

这些深度智能体会做什么?是做科学研究,还是试图互相攻击?

马斯克41:48

可能都是。 我是说希望它们会发现新物理学 ,我认为它们肯定会发明新技术 。 就像我认为我认为我们离数字超级智能(digital super intelligence)相当近了 。它可能今年发生 ,如果今年没发生,明年肯定能实现,数字超级智能定义为在任何事情上都比任何人类都聪明(smarter than any human at anything)。

Garry Tan 42:19

那么 ,我们如何将其引导向超级丰饶(Super abundance)?我们可以拥有机器人劳动力、廉价能源 、按需智能(Intelligence on demand)。这是否就是所谓的“白色药丸”(White pill,指积极乐观的未来)?您在这个光谱上处于什么位置?您会鼓励在座各位做哪些具体的事情,来让这个“白色药丸”成为现实?

马斯克 42:43

我认为最可能是一个好结果 。 我猜我某种程度上同意杰夫·辛顿(Jeff Hinton)的看法 ,也许有10%到20%的毁灭(annihilation)几率。 但往好的方面看,那就是80%到90%获得美好结局的概率。 所以是的,我再怎么强调也不为过 。对真相(truth)的严格恪守是AI安全(AI safety)最重要的事。显然还有对人类和已知生命(life as we know it)的共情(empathy)。

Garry Tan 43:18

我们还没谈到Neuralink 。我很好奇 ,您正在努力缩小人与机器之间的输入输出(Input/Output)差距。这对AGI/ASI(人工通用智能/人工超级智能)有多关键?一旦这个链接建立,我们是否不仅能读取(Read),还能写入(Write)?

马斯克 43:38

Neuralink对于解决数字超级智能并非必需。 在神经连接大规模应用前 ,它(ASI)就会发生 。 但 神经连接能有效解决 输入输出带宽限制(input output bandwidth constraints)。特别是我们的输出带宽(output bandwidth)非常低。人类一天内的持续输出(sustained output)低于每秒1比特(less than one bit per second) 。所以,你知道的,一天有86400秒 。 一个人一天输出的符号(symbols)超过那个数(86400个)是极其罕见的。 连续几天更是如此。 所以有了 有了神经连接接口 ,你可以大幅提高你的输出带宽和输入带宽(input bandwidth) 。 输入是指写入(write operations)大脑。

我们现在有五位人类植入了 那种读取 输入的设备 ,它能读取信号。你有患有肌萎缩侧索硬化症(ALS)的人,他们 完全没有(行动能力),他们是四肢瘫痪者(tetroplegics) ,但他们现在能以 与拥有健全身体的人相当的带宽交流, 控制他们的电脑和手机, 这相当酷 。然后 我想在未来6到12个月 ,我们将进行第一次视觉植入(implants for vision),即使有人完全失明, 我们也能直接写入 视觉皮层(visual cortex) 我们已经在猴子身上实现了。

我想我们有一只猴子植入视觉设备已经三年了 , 起初分辨率会相对较低,但长期来看会有非常高分辨率,并能看到多光谱波长(multispectral wavelengths)。所以 你可以看到红外线、紫外线、雷达(radar) ,就像获得超能力一样 。 在某个时刻,赛博格植入物(cybernetic implants)将不仅仅是纠正出错的东西,而是 极大地增强(augmenting)人类的能力 ,极大地增强智能 、感官和带宽 这这将会在某个时刻发生。

但数字超级智能会在此很久之前发生 ,至少如果我们有 一个神经连接,我们或许能更好地欣赏 AI。我猜所有你努力的制约因素之一,跨越所有这些不同领域 ,是接触最聪明人才的机会 。 是的。但,你知道的,与此同时我们有 ,你知道的,石头(rocks)能说话和推理(talk and reason), 它们现在可能130智商了 ,而且可能很快就会超级智能。 你如何调和这两件事?比如,你知道5年、10年后会发生什么?在座的各位该做什么 来确保,你知道的 ,他们是创造者(creating)而不是可能低于API线(below the API line)的人?

人们称它为奇点(singularity)是有原因的,因为我们不知道不久的未来会发生什么 。人类智能所占的比例将会很小 。在某个时刻,人类智能的总和将少于所有智能的1%。 而如果事情发展到卡尔达肖夫等级二(Kardashev Scale level two) 我们谈论的是人类智能 ,即使假设人口显著增长 ,并且智能大幅增强(intelligence augmentation),就像 每个人的智商都达到一千的那种情况。 即使那样, 人类智能总和可能也只有数字智能的十亿分之一(1 billionth) 。无论如何 ,数字超级智能的生物引导程序(biological bootloader)在哪里?我想就此结束吧,我算是好的引导程序吗?

Garry Tan 47:46

我们该何去何从?我们如何从这里出发?我是说,所有这些都是相当狂野的科幻情节 ,但也可能由在座的各位建造出来。你知道的,如果你 你对这一代最聪明的技术人才有什么结束语?他们应该做什么?他们应该 应该从事什么?应该思考什么, 今晚他们去吃晚饭时该想些什么?

马斯克 48:19

就像我开头说的 ,我认为如果你在做有用的事,那就很棒。 如果你只是尽力对你的同胞尽可能有用,那那你就是在做好事 。 我不断强调这点 ,专注于超级真实(super truthful)的AI,这这对AI安全最重要。 你知道的,显然如果你知道 谁有兴趣在xAI工作 ,我是说 ,请请告诉我们。 我们的目标是让Grok 成为最大限度追求真相(maximally truth seeking)的AI 。 我认为这非常重要。 希望我们能理解宇宙的本质。这这大概就是AI能告诉我们的 。也许AI能告诉我们外星人在哪里,以及你你知道宇宙是如何真正开始的?它将如何终结?有哪些我们不知道应该问的问题? 我们是在模拟中(simulation)吗?或者我们在哪个层级的模拟中?

Garry Tan 49:28

我想我们会找到答案的。一个NPC(非玩家角色)。埃隆,非常感谢你加入我们 。

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