突发!Anthropic呼吁全员停止AI研究

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突发!Anthropic呼吁全员停止AI研究-第1张图片

(来源:量子位)

重要发现:AI的自进化,开始了。

这是Anthropic刚刚在长文博客中,发表的暴论 。

并非「危言耸听」 ,看了下文章 ,Anthropic是真的实打实地用数据在说话——

截止今年5月,80%以上的Anthropic代码,都是Claude写的。

而在Claude Code发布之前 ,这个数字还仅是个位数。

与此同时,Anthropic工程师平均每季度交付的代码量,是2021-2025年的8倍 。

更重要的是质量——

在最开放、最模糊 、连答案长什么样都不确定的编程任务上 ,Claude的成功率现在是76%,六个月前才26%。

50个百分点的跳升。半年 。

Anthropic内部已经有不少工程师觉得,Claude写的代码质量和人类打平了 。

预计年内会超过。

Anthropic还强调 ,如果这个趋势持续下去,AI自己设计和构建下一代AI,是完全可能的。

因此 ,Anthropic带头呼吁:

如果存在一个可验证的机制,能保证AI实验室确实都没偷偷卷,我们愿意减速、甚至暂停 。

除此之外 ,Anthropic的这篇博客里 ,还放出了蛮多有意思的观点和事实。

以下是经过整理,更方便大家阅读的版本。

Enjoy 。

AI圈的摩尔定律来了

Anthropic创建了个全新的衡量维度,叫「AI能独立完成的任务时长」。

2024年3月 ,Claude Opus 3能搞定人类大概需要4分钟的软件任务。

一年后,Claude Sonnet 3.7,1.5小时 。

又一年 ,Claude Opus 4.6,12小时。

而最新的Mythos,在内测中的表现是:

能连续工作「至少」16小时 ,已经到了METR测试框架能衡量的上限了。

这个翻倍速度,从原来的每7个月翻一倍,加速到了每4个月翻一倍 。

如果趋势不变 ,2027年,可能是好几周。

Claude编写了大部分Anthropic代码

这种变化,也体现在工程师的工作方式上。

在 Anthropic 的最初四年 ,工程师每天Merge的代码行数基本保持不变 。

2025年 , Claude开始自己写代码,merge数突然开始飙升 。

如今,2026年第二季度 ,工程师每天merge的代码量是2024年的8倍。

不过,代码量上去了,代码质量是不是注水了?

Anthropic说 ,这一年来,工程师纠正Claude的次数,越来越少了。

这一点 ,在benchmark中可见一斑,如下图所示 。

所有难度类型的任务中,Claude的成功率 ,无一例外的一路暴增。

所以,Anthropic现在干脆用Claude来review代码。

是的,所有提交到代码库的改动 ,都会先过一遍Claude自动审查 ,检查bug、安全漏洞和其他缺陷 。

他们回溯分析发现,如果之前每次改动都有这道自动审查,大约三分之一导致claude.ai线上事故的bug ,上线之前就会被拦下来。

要知道,写那些代码的工程师,已经是全世界造AI系统最顶尖的一批人了。

Claude在抓他们的错误 。

创造力的放大镜

接下来是Claude在研究层面的参与程度。

Anthropic有个惯例 ,每次发新模型,都会给Claude一段训练小型AI模型的代码,让它在保证正确性的前提下 ,把运行速度优化到最快。

2025年5月,Claude Opus 4交出的答案是:加速3倍 。

2026年4月,Claude Mythos Preview做到了52倍。

作为参考 ,一个熟练的人类研究员,需要4到8个小时才能勉强达到4倍。

不到一年的时间,Claude超过了人类 。

2026年4月 ,Anthropic丢给Claude一个AI安全研究 ,大意是「一个弱模型能不能可靠地监督一个强模型」,然后让Claude自己提假设 、跑实验……

这次先说人类的表现吧,两个人类研究员花了大约一周时间 ,把gap缩小了23% 。

而Claude,在大约800小时、花了大约18000美元的算力之后——

缩小了97%。

我们何去何从?

到这里为止,结论已经很清楚了。

代码 ,Claude写了 。代码review,Claude做了。实验执行,Claude快了人类一个数量级。实验设计 ,Claude开始自己来了……

人类现在最后的比较优势,是研究品味和判断力 。

但这个优势能守多久?

Anthropic在博客里说,他们也不确定。

一种可能是 ,「研究品味」就像之前AI不会的其他东西一样,先是做不到,然后突然就做到了。

就像AI理解幽默、展示心智理论 、解语言谜题 ,都经历了同样的曲线 。

另一种可能是 ,即便Claude永远学不会真正的研究品味,仅靠现在的加速趋势,每个人类研究员能同时指挥的工作量已经大了好几倍。

你不需要AI完全替代你思考 ,它只要把所有「执行」的活全干了,你就只需要做那5%的方向选择。

RSI的三种未来

博客结尾,Anthropic描绘了关于这次「自进化」趋势三个可能演化方向 。

1 、停滞。

那些指数曲线其实是S曲线。

也许研究判断力这个东西就是没法靠scale解决 ,需要一种全新的架构突破 。

或者,瓶颈在能源、在芯片、在算力的物理供应链上 。

不过,即便AI的能力就停滞在今天的水平 ,也会发生对世界带来重大变化。

前段时间的Project Glasswing,Mythos Preview在上线头几周就发现了超过一万个高危和严重级别的软件漏洞,遍布全球最关键的系统。

2 、AI持续加速 ,但人类仍然把着方向盘 。

组织效率会指数级提升,100人的公司做1万甚至10万人的活。知

Anthropic觉得我们大概率正在走进这个场景。

但他们也发现了一个有意思的现象,就是阿姆达尔定律在组织里的体现_

Claude把代码写得飞快了 ,结果代码review变成了新瓶颈 。各种新想法、新工具、新实验爆炸式涌现 ,远超组织的消化能力。

瓶颈不会消失,只是转移到下一个环节。

3 、AI实现完全的递归自我提升,开始自己造下一代自己 。

这个场景下 ,AI的发展速度完全取决于算力了。人类退到监督、验证、审核的位置。

如果真的发生,这种能力大概率会迁移到其他科学领域,医学 、材料、能源 ,全线起飞 。

当然,另一种未来,是对齐失败。

这种情况下 ,偏差会在AI自我迭代的过程中逐步累积,最终——完全失控。

以上,便是Anthropic此次关于自进化 ,最关键的几个观点 。

说实话,最开始我其实没太当回事,毕竟Anthropic马上就要IPO了 ,这一波不是典型的「Anthropic式」公关?

你别说 ,这次,可能真的有点不一样 。

因为就在几天前,OpenAI也发布了类似的博客:

奇点 ,似乎来得比所有人预想的都要快。

博客:https://www.anthropic.com/institute/recursive-self-improvement

参考链接:

[1]https://x.com/kimmonismus/status/2062517474277675102

[2]https://x.com/anthropicai/status/2062568873321513443

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