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陶哲轩:数学2.0时代已至!

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文婷 发自 凹非寺
量子位 | 公众号QbitAI

数学2.0时代已至。

刚刚,数学界的领军人物、菲尔兹奖得主陶哲轩正式发文:

AI正在让数学证明变得泛滥,建立在证明稀缺之上的数学1.0时代即将落幕。



自打OpenAI宣布解决纳维–斯托克斯千禧年难题以来,AI猛攻之下,陶哲轩为首的数学家又是吐槽OpenAI又是呼吁急踩刹车的。

但历史的潮流滚滚向前,AI的发展显然已不可逆流。

陶哲轩也并非一味地变身AI减速派,而是向数学界抛出了一个更深刻的问题:

怎样才能让越来越多的AI证明,为人类带来更多理解、更好的训练和对现实世界更可靠的贡献?

以及未来,我们究竟需要怎样的数学家?

从“证明稀缺”到“证明泛滥”,数学2.0的前提变了

陶哲轩认为,在数学1.0时代中,传统数学一直运行在证明稀缺的环境里。

为了证明一道开放难题,人们往往需要拥有深厚的专业知识,并为此付出大量的时间和精力;

因此,“谁最先解决了什么问题”,自然便成为了数学界衡量贡献的重要方式。

但如今,AI正在深刻地改变着这种环境。



无论是OpenAI一夜之间甩出722篇数学论文,扫射准黎曼猜想、霍奇猜想、BSD猜想全等多个重磅研究;

(详情可看:
https://mp.weixin.qq.com/s/P40M32TnTppU3jsDTvFGmg)

还是它把今年刚获得菲尔兹奖的王虹所解决的三维挂谷集维数猜想,进一步扩展到了四维。

(详情可看:
https://mp.weixin.qq.com/s/CDfZGoors8TmTnzSl0rszQ)

这一切,都无一例外地改写着数学研究的节奏,冲击着数学1.0时代的评价体系,并逼着数学家们在联名抵制之外,重新回答一个越来越迫切的问题:

在证明之外,究竟还有什么才是一位数学家真正的护城河?

(详情可看:
https://mp.weixin.qq.com/s/E-6A_HrJaj7P8j5TXpt_1w)

对此,陶哲轩在文中说到:

获取解答的门槛确实降低了。
在有足够算力、能够访问前沿模型的情况下,人们已经可以在相对短的时间内,获得许多此前被认为很难的开放问题的解答。
但判断解答是否正确、贡献究竟多大,以及怎样与已有研究衔接,我们仍然需要认真处理。
不然将会导致一种令人担心的错位——解出了题,却没有相应地增加人的理解。



而关于数学为什么会如此容易受到AI的冲击,陶哲轩也归纳出了三个相互叠加的条件:

1、证明可以被客观检验;

2、数学对象和推理过程高度可数字化;

3、大量高质量研究文献已经以数字形式存在。

这一切,再加上前沿AI实验室的大量投入,便把数学迅速推成了模型能力突飞猛进的核心战场。

但与此同时,陶哲轩也亮出了那张经典的飞机弹孔图,提醒大家警惕“幸存者偏差”:

数学当前前沿的大多数问题,依然没有被解决。
AI的能力并不均匀,它在某些方向表现惊人,但在另一些方向仍然不足。
AI厂商们想让我们看到的,往往都只是精挑细选发布的成功案例;
而大量没有成功的AI尝试,可能压根没有机会进入大众的视野。



而这种只统计成功的做法,自然也就无法回答成功率、资源消耗和人类参与程度这些关键问题。

因此,陶哲轩呼吁,现在迫切需要建立起一个加更透明和科学的评估机制,把失败结果和AI算力成本一并纳入报告。

不过,AI拿出正确证明,并把失败结果和算力成本都报告出来就够了吗?

陶哲轩显然不是这么想的。



盲目卷“解题”,可能会损害数学的长期健康

对于数学研究的目标到底是什么这个问题,陶哲轩给出的比喻很形象:

开放问题像灯塔。
它们指引人们探索周边的数学世界,而抵达灯塔,并不等于完成了探索。



陶哲轩认为,在尝试解决问题的过程中,无论成功、失败,还是只获得部分进展,都可能产生比最终答案更有价值的认识。

但如果只是自动化工具过早地交出答案,而评价体系又只奖励“已解决”,那么那些尚未走过的路径,就可能失去继续探索的动力。

毕竟,千禧年大奖开放数学难题是有限的,但数学实际研究中,由一个问题生长出的路径、理解、联系和新问题,却几乎是无限的。

他也因此警告:

要是继续盲目地优化“解题”这一指标,将会损害数学的长期健康!



沿着这个思路,我们也就更容易理解陶哲轩为什么会在SAIR最新演讲中,如此不留情面地向模型公司开火:

简直是疯了,AI公司无休止地加速,却对那之后会发生什么一无所知。
我们必须慢下来,完全没理由这么快,一点理由都没有!



(详情可看:
https://mp.weixin.qq.com/s/s35QsObpRO2G6mS1CGoBHQ**)* *

而这份担忧,也早已出现在他此前的公开回应中。

早在今年9月初,陶哲轩便在博客评论中指出:

AI可以成为服务数学研究的工具,但追逐短期目标,也可能以牺牲数学共同体的长期可持续性为代价。

他担心,后一种局面正在加速逼近:当答案唾手可得时,人们是否还愿意花时间慢下来、理解它,并继续探索它周围的数学世界?

不过戏剧性的一幕是,AI加速带来的影响,先生动形象地体现在了陶哲轩自己的这次演讲之中。

据陶哲轩透露,他这篇演讲稿原本的主题应该是《机器辅助证明》,但在近期AI频频“轰炸”数学界的情况下,他不得不做出明显调整,并最终把主题定为了《数学2.0》。

真是...魔幻啊。



那么,当AI越来越会解题和证明之后,人类数学家的核心护城河究竟在哪里?

答案或许就藏在陶哲轩提出的“癌症疗法实验”里。

证明之后,还有理解、训练和现实世界

为了说明人的理解为什么仍然重要,陶哲轩在演讲中提出了一个颇有冲击力的思想实验:

假设你让先进AI去找一种能通过三期临床的癌症疗法。
烧完算力后,它给出了一组未知化学物质的混合物:模型预测能杀死癌细胞,Lean验证通过,三期临床也过了;
但没人知道它怎么找到的,也没人能确定,AI是真找到了疗法,还是钻了试验流程的空子。
在针扎进你的血管之前,你是否会希望,至少有一名癌症专家能理解它的作用机制,有一名数学家能看懂那个模型背后的数学推理,或者至少有一名科学家能看懂那个寻找疗法的模型?



这是一个关于目标、验证和理解的思想实验。

它把抽象的数学讨论,拉到了一个很具体的场景里:模型内部的结论通过了验证,仍然需要有人判断,它与现实世界中的目标是否一致。

而这,或许也正是人类科学家之所以无法被取代的关键——模型可以生成答案、验证推理、加速探索,但不能替人类把关。

而数学证明的价值,也要沿着这条链条继续向前走。

陶哲轩在此前发布的《AI时代的数学》中,把解题拆成了五个阶段:

  • 生成证明;
  • 验证正确性;
  • 解释清楚;
  • 被共同体理解和接受;
  • 最终融入领域的标准理论。



其中,最后一步尤其缓慢:

研究者需要找到更自然的表述、更合适的证明,把结果与其他知识连接起来,才能让它进入教材和下一代数学家的工具箱。

而这恰恰是AI很难加速的。

如果AI主要加速前面的环节,后面就可能出现“证明消化不良”。

因此他主张:

减少对抢先生成证明的强调,并增加对解释、评审和知识整理的重视。



而这场关于“证明之后”的争论,也在10月初愈演愈烈:

10月7日,OpenAI一口气甩出的722篇数学论文,彻底惹怒了以陶哲轩为首的AI减速派。

随后,陶哲轩火速牵头建立了人类数学协会(AHM),并发布重磅联合声明:

一次性发布700多个文件,这根本不算科研,纯粹是在炫耀算力霸权。
我们强烈敦促所有数学家停止与OpenAI合作,重回以人类理解为核心的科学愿景!

(详情可看:
https://mp.weixin.qq.com/s/E-6A_HrJaj7P8j5TXpt_1w**)**

在陶哲轩看来,形式化验证完全不够,作者还应该能把自己的成果讲清楚;

如果缺乏这种讲解能力的成果,在他看来仍是不完整的。

而这一系列事件,同样也戳中了年轻研究者们最关心的问题:

如果AI能够快速生成论文,那么我们究竟还有没有必要继续读研、读博?

AI时代,数学还需要读博吗?

陶哲轩认为,AI时代,读博有没有必要,关键不在于能不能产出论文,而在于培养出一套吸收困难材料、综合知识、以及提出好问题的系统能力。

他用饮食和运动作比方,并坦言:

AI时代,如果你希望读博所收获的不只是一纸论文,还有被训练成能啃硬问题、能综合知识、能提出好问题的人,那么读博当然仍有其价值;
但如果你只是为了产出成果,那么AI时代它的必要性确实正在下降。
这就像食物和交通充裕后,人得自己学会运动;
当答案随手可得后,人也要有意识维护认知能力、禁得住绕过思考的便利;而这些,往往就是博士培养的能力。



那么,有没有可能找到一种让AI与研究者共同成长的好方法?

陶哲轩也已经在演讲中透露,他正在推进一些具体尝试;

比如,他参与创立的SAIR基金会推出的开放数学模型计划,第一阶段就面向日常研究需求,例如理解困难论证、核查引用、探索例子、编写代码,以及形式化证明等。

并预告说,这些开放数学模型将很快发布,值得期待一波。



△陶哲轩所展示的一套更具可持续性的“数学2.0”AI应用范式

One More Thing

在演讲结尾,陶哲轩把实现数学2.0的主要瓶颈归结为想象力。

在他看来,证明的供给正在发生改变,但如何利用这种变化,把理解、训练和探索一起向前推进,仍需要数学界共同作出选择。

而当一道题被AI证明之后,数学家的下一个问题或许也将迈向:

从这个答案中,我们还能学到什么?

以及,接下来,我们还能够做什么?



参考链接:
[1]
https://teorth.github.io/tao-web/ai-views.html
[2]
https://x.com/ns123abc/status/2109045309112250560
[3]
https://teorth.github.io/tao-web/slides/math-2-0-caltech-2026.pdf?utm_source=chatgpt.com
[4]
https://arxiv.org/html/2608.16753v1?utm_source=chatgpt.com

— 完 —
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