1万个AI智能体,数百万美元投入,88小时攻坚,OpenAI宣称攻克“千禧年大奖难题”引轩然大波!纽约数学家质疑,菲尔兹奖得主警示

2026-09-09 20:50:24未知 作者:徽声在线

9月8日,人工智能领域迎来一则重磅消息:OpenAI宣布其内部研发的AI系统成功给出了纳维 - 斯托克斯方程(Navier–Stokes)存在性与光滑性问题的解答,并且公开了相关论文以及Lean形式化证明。这一成果瞬间在数学界和科技圈引发了广泛关注。

OpenAI透露,此次攻克难题的行动规模宏大,调动了多达约1万个并发AI智能体。经过约88小时的紧张运算,最终成功得到了核心证明。如此大规模的智能体协同工作,以及相对较短的时间,都彰显了AI在复杂数学问题求解上的强大潜力。

纳维 - 斯托克斯问题可不简单,它是克雷数学研究所(Clay Mathematics Institute)在2000年公布的7个“千禧年大奖难题”之一,每道题的奖金高达100万美元。不过截至目前,克雷数学研究所依旧将该问题列为“未解决”状态。这也让OpenAI的此次成果备受瞩目,同时也引发了诸多争议。

OpenAI的这一声明刚一公布,就遭到了纽约大学数学家特里斯坦·巴克马斯特(Tristan Buckmaster)的强烈质疑。巴克马斯特怀疑OpenAI在得知他与Anthropic数学研究员莱文特·阿尔珀格(Levent Alpöge)研究纳维 - 斯托克斯方程的技术路线后,利用自身强大的海量算力优势,抢先完成了形式化证明。但OpenAI坚决否认了这一指控,并表示双方最终得到的证明存在明显差异,不存在抄袭或抢先的问题。

对于OpenAI的这一“成果”,学术界也是众说纷纭。菲尔兹奖得主、著名数学家陶哲轩直接发出警告,他指出AI在数学领域的快速“抢跑”,可能会导致好问题变得越来越稀缺。因为一旦AI率先解决了某些问题,研究者们可能会担心自己的研究失去价值,从而不敢轻易公开新的问题。

1万个AI智能体,88小时攻克数学界难题背后的故事

那么,究竟什么是纳维 - 斯托克斯方程呢?

纳维 - 斯托克斯方程在流体力学中占据着核心地位,它主要用于描述水、空气等流体的运动规律。克雷数学研究所对这一问题的表述为:在三维不可压缩流体中,如果初始状态足够平滑,那么方程的解能否始终保持平滑,还是有可能在有限时间内出现奇点。这里所说的“奇点”,具体表现为流体局部速度在有限时间内失去上界,也就是速度会突然变得无限大,这在现实中显然是不符合常理的,所以研究这个问题对于理解流体的运动本质至关重要。

9月8日,OpenAI公布的具体结果显示,其内部系统构造出了一种符合特定条件的流体运动情况。流体从平滑、静止的状态开始,当施加平滑外力后,局部速度在有限时间内变得无界,但总能量却保持有限。OpenAI表示,这一构造对应克雷数学研究所正式问题中的C、D两项,也就是证明了在存在光滑外力的情况下,就可以在有限时间内发生奇异性。这一发现为解决纳维 - 斯托克斯问题提供了新的思路和方向。


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OpenAI还详细介绍了此次研究的过程。公司于8月28日开始训练一个新的内部模型,并让不同的AI智能体小组尝试不同版本的数学问题。其中,约100个AI智能体用了约50小时,成功完成了无外力版本的欧拉方程有限时间爆破解答。OpenAI随后将这一结果提供给更多的智能体,作为继续研究纳维 - 斯托克斯问题的基础。这种逐步推进、层层递进的研究方式,充分发挥了AI智能体的优势,提高了研究效率。

9月5日,OpenAI内部系统终于得到了纳维 - 斯托克斯问题的解答。在整个纳维 - 斯托克斯项目中,AI智能体发挥了巨大的作用,共产生了约270万条消息、约1300亿个输出token,总耗时约88小时。随后,GPT - 6 Astra又花费了17小时完成了Lean形式化验证,确保了证明的准确性和严谨性。这一系列的数据,充分展示了AI在处理复杂数学问题时的强大计算能力和高效性。

不过,如此大规模的研究项目,成本也是相当高昂的。OpenAI表示,此次项目耗资达到了数百万美元。但令人意外的是,公司明确表示不会申请克雷数学研究所的100万美元奖金。这或许体现了OpenAI更注重科研成果本身的价值,而非经济利益。

OpenAI遭纽约数学家“手撕”,研究路线来源引发激烈争议

9月8日,当OpenAI公布纳维 - 斯托克斯问题研究成果后,纽约大学数学家特里斯坦·巴克马斯特(Tristan Buckmaster)随即展开了激烈的“炮轰”,他对OpenAI的研究路线来源、数据使用等方面提出了诸多质疑。这场争议的焦点集中在一个关键的时间点——9月1日。

OpenAI在9月8日公布的说明中披露,公司是在9月1日听到“两个‘千禧年大奖难题’已经解决”的传言后,才启动了针对所有“千禧年大奖难题”的集中攻关行动。随后公司得知,这一传言与巴克马斯特和Anthropic数学研究员莱文特·阿尔珀格的研究有关。

巴克马斯特此前与阿尔珀格合作已经约有一年时间,两人的研究涉及带外力的欧拉方程等与纳维 - 斯托克斯问题密切相关的方向。为了提高研究效率,他们使用了包括OpenAI Codex和Anthropic Claude在内的多种AI工具来推进研究。9月8日,两人也公开了相关论文及Lean形式化代码,展示了自己的研究成果。

按照巴克马斯特9月8日公开声明的说法,在两人准备公布研究成果时,他们得知自己的研究进展已经传到了OpenAI。随后,他向OpenAI方面询问了研究启动时间以及模型是否可能接触过两人的Codex工作,自己的Codex论文草稿是否被OpenAI模型访问等问题。巴克马斯特同时表示,OpenAI方面最终透露,相关模型的第一条提示词是在获悉两人研究进展后的几天内输入的。这一情况让巴克马斯特更加怀疑OpenAI的研究路线来源,认为OpenAI可能借鉴了他们的研究思路。

这也让巴克马斯特质疑,OpenAI为何能在极短时间内沿着与两人高度接近的技术路线推进研究。他认为,两人选择的“光滑外力”路线并不是简单地把问题直接交给模型后就能自然得到的方向,而是建立在数学家Diego Córdoba和Luis Martínez - Zoroa此前工作的基础之上。这意味着OpenAI如果真的借鉴了他们的路线,可能存在不正当的研究行为。

OpenAI则在9月8日回应称,在相关研究完成并公开之前,研究人员和AI智能体没有通过任何方式看到巴克马斯特和阿尔珀格的研究,解决该问题过程中也没有专门访问两人的特定用户数据。不过,OpenAI同时表示,虽然可能性很低,但无法完全排除两人使用OpenAI产品产生的去标识化数据曾用于模型改进。这一回应虽然试图澄清自己的清白,但也留下了一定的悬念。

对于双方研究路线的相似性,OpenAI则强调,两边最终得到的证明存在明显差异。尤其是在前期欧拉方程研究上,巴克马斯特和阿尔珀格研究的是有外力的情况,而OpenAI用于铺垫后续研究的相关欧拉任务是无外力版本。在此基础上,OpenAI最终公布的纳维 - 斯托克斯证明则针对带光滑外力的情况。OpenAI希望通过这种对比,证明自己的研究是独立进行的,不存在抄袭问题。

除了研究路线的问题,论文署名也成为了另一项争议焦点。

巴克马斯特称,OpenAI曾提出两种论文署名方案:一种是两人先公布欧拉方程研究,OpenAI随后公布自己的纳维 - 斯托克斯结果;另一种是在两人的欧拉论文发布后,由巴克马斯特单独撰写纳维 - 斯托克斯论文,并注明成果来自OpenAI内部模型。他还称,OpenAI研究人员塞巴斯蒂安·布贝克(Sébastien Bubeck)曾两次提出将阿尔珀格排除在后一篇论文之外,理由是阿尔珀格供职于Anthropic。这一行为引起了巴克马斯特的强烈不满,认为OpenAI在论文署名问题上存在不公平的做法。

巴克马斯特随后公开了这段通话的经过。他称,在自己表示如果OpenAI按上述方案发布成果就将公开此事后,布贝克回应:“你为什么要毁掉自己的职业生涯?”随后又表示:“如果你不希望我友好,那我也没必要友好。”这一激烈的言辞进一步加剧了双方之间的矛盾。

布贝克随后否认了相关指控,并表示自己遵循了学术规范。OpenAI方面也强调,公司是在完成自己的研究和Lean验证后,才联系巴克马斯特和阿尔珀格,希望双方协调发布,并认可两人在相关欧拉问题上的优先权。但这一解释似乎并没有完全平息巴克马斯特的怒火,争议仍在持续。

成果仍待同行评议,陶哲轩发出警告引深思

OpenAI宣布解决纳维 - 斯托克斯问题后,学术界也发出了不同的声音,大家对这一成果的态度褒贬不一。

曼彻斯特大学数学家托马斯·布卢姆(Thomas Bloom)9月8日在X平台上表示,目前看来OpenAI的成果“确实已经非常接近”纳维 - 斯托克斯问题的解决,但仍需要仔细检查最终细节,并经过同行评议和形式化验证。他强调,数学问题的解决需要严谨的态度,不能仅仅因为有了初步的成果就轻易下结论,必须区分已经证明的内容与仍在验证中的部分,确保研究的准确性和可靠性。


图片来源:X平台

OpenAI研究员诺姆·布朗(Noam Brown)在社交平台上将这一成果与1997年“深蓝”击败国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫、以及2016年AlphaGo击败李世石等AI发展节点相提并论。他认为大规模增加测试时计算能力正在让AI进入新的阶段,AI在数学领域的应用将会越来越广泛,未来可能会取得更多的突破。这一观点体现了OpenAI内部对AI发展的乐观态度。

但菲尔茨奖得主、数学家陶哲轩同日撰文称,真正稀缺的资源或许正在发生变化。在过去,我们担心的是没有足够强大的工具来解决各种复杂的问题;而在AI时代,我们可能越来越需要担心的是,还有多少值得研究的好问题,以及研究者是否还敢公开它们。陶哲轩的这一警告引发了人们对AI发展对数学研究影响的深入思考,AI的快速发展既带来了机遇,也带来了挑战。


截至目前,克雷数学研究所仍将纳维 - 斯托克斯问题标记为“未解决”。这一状态表明,虽然OpenAI给出了自己的解答,但数学界尚未完全认可这一成果。

按照克雷数学研究所的规则,“千禧年大奖难题”的解决方案需要在符合要求的数学期刊发表,并经过至少两年的时间以及数学界的普遍认可,克雷数学研究所才会接受并颁发奖金。这意味着,OpenAI所称的“解决”目前仍需要经过数学界对证明本身的逐项审查和同行评议。

AI已经给出了一个新的答案,但这个答案能否成为数学界认可的最终答案,仍有待时间的验证。在这个过程中,我们需要保持理性和客观的态度,既要看到AI在数学研究中的潜力,也要重视数学研究的严谨性和规范性。

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