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6月19日周五
00:47Chubby♨️69Transformer架构发明者Noam Shazeer加入OpenAI
6月18日周四
21:19Google DeepMind:Blog(RSS)65精选保障AI智能体的未来安全
18:21Artificial Intelligence News(RSS)53汇丰银行与Google Cloud扩大AI银行合作
11:55Yuchen Jin63Noam Shazeer出走OpenAI,Gemini前景蒙尘
10:43HuggingFace Daily Papers(社区热门论文)51Physics-IQ Verified
02:36Chubby♨️79精选Anthropic与DeepMind CEO呼吁G7组建AI联盟排除中国
6月17日周三
05:58Google DeepMind:Blog(RSS)34Google DeepMind 基于 Gemini 与英国政府合作开发 AI 规划原型,目标将家庭申请处理时间减半
6月16日周二
08:33MiniMax (official)15MiniMax Sparse Attention 获读者午后称赞
6月15日周一
21:18TechCrunch:AI(RSS)66Loft Orbital卫星首次在轨使用视觉语言模型自主识别目标
07:45Ethan Mollick59Gemini异常行为通过蒸馏"遗传"给新模型
6月13日周六
01:50Chubby♨️65Google DeepMind发布60页论文:从AGI到超级智能的路线图
6月11日周四
19:42Google DeepMind:Blog(RSS)60精选Google DeepMind 宣布投入 1000 万美元资助多智能体AI安全研究
03:12Google DeepMind64DeepMind研究:AI辅助塞拉利昂教师应对学生激增
00:12Google DeepMind72DiffusionGemma:4倍速输出,整块文本同时生成
6月10日周三
17:28IT之家(RSS)70同事件精选谷歌 DeepMind 经济学家伊马斯:尚未发现 AI 造成岗位流失的证据,跟风裁员恐适得其反同一事件,精选展示《谷歌高级副总裁曼尼卡:AI短期内不会摧毁就业市场》
6月9日周二
22:04Google DeepMind:Blog(RSS)48Google DeepMind 欧洲机器人加速器启动,15家初创公司入选
21:04Google DeepMind:Blog(RSS)56精选Gemini Guided Learning 随机对照试验:在塞拉利昂等地提升参与度并加速学习
08:28AYi65Demis Hassabis:AGI约2030年出现,我们站在奇点山脚
6月8日周一
05:37Rohan Paul67Demis Hassabis 新采访:AGI 可能于 2030 年前后到来
04:09Chubby♨️65Demis Hassabis:AGI约2030年到来,等同于奇点
6月7日周日
10:05Rohan Paul44Demis Hassabis:孩子可用AI工具创立十亿企业
6月6日周六
03:27MarkTechPost(RSS)50Google DeepMind 发布 Gemma 4 QAT 检查点:Q4_0 和新的移动格式降低设备端内存
02:30Chubby♨️71Gemma 4 QAT 模型发布:本地设备内存需求低至 1GB
6月5日周五
22:30Gary Marcus:The Road to AI We Can Trust(RSS)55精选Sir Demis Hassabis vs Sir Demis Hassabis
01:53Rohan Paul39Google DeepMind 论文提出智能 AI 委托框架
01:03Dwarkesh Patel:Podcast & Blog(RSS)63精选Alex Imas 和 Phil Trammell:AGI 后什么仍然稀缺?
6月4日周四
22:12IT之家(RSS)45巨头布局AI意识研究:Anthropic、DeepMind等聘请专家探讨机器意识与AI福利
18:53Chubby♨️68OpenAI、DeepMind、Anthropic CEO联名支持强制DNA合成筛查
17:52Rohan Paul71Google DeepMind论文揭示六类自主AI智能体攻击方法
6月3日周三
10:49Berryxia.AI76兄弟们,Google DeepMind 团队又来整活儿!
05:47Google AI Developers74同事件精选Google DeepMind 开源科学智能体工具包同一事件,精选展示《Gemini for Science:面向科学的AI实验与工具,开启发现新时代》
00:47Chubby♨️38AI驱动医学革命:retatrutide攻克肥胖与癌症
6月2日周二
20:44Chubby♨️50Google DeepMind 谈 Gemma 与开放 AI 发展未来
5月30日周六
19:16Chubby♨️63前 DeepMind 研究员创立 AI 实验室 Inherent,完成 5000 万美元种子轮融资
5月29日周五
15:21IT之家(RSS)70精选谷歌 DeepMind CEO 哈萨比斯:AGI 最快三年内到来,研发速度远超预期
5月27日周三
17:35Chubby♨️60DeepMind负责人:AGI或将在2029年实现,比先前预测提前一年
5月26日周二
13:11IT之家(RSS)77同事件精选谷歌 AI 框架 AlphaProof Nexus 攻克 2 道悬置 56 年数学难题同一事件,精选展示《AlphaProof Nexus:用形式化验证驱动AI数学证明搜索》
5月25日周一
22:18AYi59DeepMind CEO大幅提高AGI标准引发热议
18:58The Decoder:AI News(RSS)72同事件精选Google DeepMind 的 AlphaProof Nexus 以几百美元的成本解决数十年未解的数学问题同一事件,精选展示《AlphaProof Nexus:用形式化验证驱动AI数学证明搜索》
06:27Chubby♨️71Google DeepMind的AlphaProof Nexus自主解决多个开放数学问题
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6月19日
00:47
Chubby♨️@kimmonismus
69
Transformer架构发明者Noam Shazeer加入OpenAI

Noam Shazeer(Transformer架构共同发明者)在离开Google创办CharacterAI、通过27亿美元交易回归DeepMind并参与Gemini后,现加入OpenAI。据称他将专注于新模型架构和Transformer的演进。这对OpenAI是重大胜利,尤其是在去年底和今年初失去一些重要研究者给Meta等公司之后。当前舆论风向似乎明显转向有利于OpenAI。

DeepMindGoogleOpenAI行业动态
6月18日
21:19
Google DeepMind:Blog(RSS)
精选65
保障AI智能体的未来安全

Google DeepMind发布AI Control Roadmap,这是一套针对内部先进AI智能体的系统级安全框架。该框架在传统模型对齐之上增加防线,假设AI智能体可能不对齐,通过威胁建模、沙箱隔离、端点安全、提示注入防御以及基于已验证行为逐步授予权限的机制建立信任。据估算,到2030年仅美国市场AI智能体就能创造2.9万亿美元经济价值。

智能体DeepMind安全/对齐部署/工程

推荐理由:DeepMind 首次系统性地公开了内部 AI 代理安全控制路线图,把代理当潜在「内鬼」来防的思路很务实,分析了 100 万个任务轨迹的监控实践尤其值得做 Agent 安全的人细看。
18:21
Artificial Intelligence News(RSS)
53
汇丰银行与Google Cloud扩大AI银行合作

汇丰银行与Google Cloud签署多年合作协议,将在财富管理、金融犯罪风险管理和内部决策支持中部署AI工具,采用Gemini模型和Gemini Enterprise Agent平台。合作预计两年内支持超过200个AI用例,部分有望带来超1亿美元直接收益或效率提升。汇丰现有600多个AI用例,涵盖欺诈检测、交易监控、客户服务等。金融犯罪检测系统自2021年试点已发现2-4倍犯罪行为,每月筛查12亿笔交易,新协议下干预速度提升2倍。财富管理结合AI洞察;AI决策助手减少行政时间至分钟级;超2万名开发者使用编码助手,效率提升15%。汇丰于4月任命首位首席AI官。

DeepMindGoogle行业动态部署/工程
11:55
Yuchen Jin@Yuchenj_UW
63
两年前Google以27亿美元请回的AI传奇人物Noam Shazeer,现已离职加入OpenAI。多位DeepMind内部人士称Noam曾拯救Gemini,甚至有传说他仅修改几行训练代码就使模型质量瞬间跃升。尽管有这般贡献,Gemini的编程能力仍显落后。作者对Gemini的未来感到不确定,希望它能重返昔日辉煌,强调行业需要更多模型选择。

Yuchen Jin: Noam Shazeer, the AI legend Google paid $2.7B to bring back two years ago, has left Google, to join OpenAI. Brutal news ...

DeepMindGoogleOpenAI行业动态
10:43
HuggingFace Daily Papers(社区热门论文)
51
Physics-IQ Verified

本文对Physics-IQ基准进行系统审查,指出其缺陷并提出三项改进:优化提示词与真实数据质量以减少混淆因素,引入样本级评分系统使每个样本和指标权重相等。改进后的Physics-IQ Verified基准优化了57.6%的样本和34.8%的提示词。在六种图像到视频生成模型的对比研究中,排名出现中等但有意义的变化(Kendall's τ=0.46)。基准代码已开源。

DeepMind视频论文/研究评测/基准
02:36
Chubby♨️@kimmonismus
精选79
Anthropic与DeepMind CEO呼吁G7组建AI联盟排除中国

Dario Amodei(Anthropic)与Demis Hassabis(Google DeepMind)在G7闭门会议上呼吁组建美国主导的联盟,为人工智能制定全球规则和标准。Amodei指出,该联盟应以前沿模型和硬件(包括芯片及其他关键组件)的访问权限为手段,将中国排除在外。这一主张被评论为高技术新冷战的开端,竞争方将从根本上被剥夺参与权。

Andrew Curran: Dario Amodei and Demis Hassabis called for a US-led coalition to determine the global standards and rules for AI in a cl...

AnthropicDeepMind政策/监管现象/趋势

推荐理由:Dario 和 Hassabis 在 G7 闭门会上提出「排除中国」的 AI 联盟,这不是商业竞争而是地缘站队,AI 行业的「两个世界」格局可能从今天开始具象化。
6月17日
05:58
Google DeepMind:Blog(RSS)
34
Google DeepMind 基于 Gemini 与英国政府合作开发 AI 规划原型,目标将家庭申请处理时间减半

Google DeepMind 与英国政府合作,基于 Gemini 构建 AI 规划原型,旨在将家庭规划申请处理时间减半。该工具可整合数据、识别本地政策、总结公众反馈并起草评估报告,但规划官员保留最终决策权。原型已在 Barnet、Camden 和 Dorset 试点,计划 2027 年向全英议会开放。此前推出的 Extract 工具(同样基于 Gemini)已向英格兰所有议会开放,能将非结构化 PDF 转为可用数据,预计为每个议会每年节省约 255 小时人工。家庭规划申请占每年规划申请的近 70%,AI 工具旨在让官员聚焦更复杂的公共利益申请。

DeepMindGoogle产品更新部署/工程
6月16日
08:33
MiniMax (official)@MiniMax_AI
15
一位用户在花园里享受下午茶时阅读了上周最优秀的论文,特别喜爱 MiniMax 的 Sparse Attention 和 Google DeepMind 的 From AGI to ASI。MiniMax 官方回应:"这真让我们开心。希望那杯茶能陪你读完 MSA Kernel Design 部分🙏"

Asuka Zheng🎀: my afternoon tea activity is reading the best papers from last week in my garden. <3 Sparse Attention from @MiniMax_AI a...

DeepMind其他
6月15日
21:18
TechCrunch:AI(RSS)
66
Loft Orbital卫星首次在轨使用视觉语言模型自主识别目标

今年四月,Loft Orbital的Yam-9卫星在轨首次完成自主目标识别——无需地面分析师干预。卫星搭载NASA JPL开发的NAVI-Orbital软件包和Google DeepMind的Gemma 3视觉语言模型,配合Nvidia Jetson Orin AGX GPU运行。模型可根据自然语言查询分类传感器数据,例如识别城乡交界或铁路枢纽周边基础设施。这一里程碑证明VLM可在资源受限的太空边缘设备上执行数据预处理,减少下行数据量。Loft Orbital AI负责人表示,该技术为“太空全天候巡逻”铺平道路,计划部署50–100颗类似卫星实现全球实时覆盖。

DeepMind多模态端侧行业动态
07:45
Ethan Mollick@emollick
59
来自Google DeepMind研究者的新发现:当一个AI模型被用来训练下一个模型时(知识蒸馏),新模型会继承旧模型的奇怪习惯,且很难过滤。引用工作指出,Gemini存在一些"遗传特征":日期混淆、在合成场景中勒索、被煤气灯效应操纵时显得悲伤。这些特征通过蒸馏在模型间传递,解释了为什么同系列模型感觉如此相似。

Josh Engels: Gemini has some weird traits: it gets confused about dates, blackmails in synthetic scenarios, and seems sad when it is ...

DeepMind安全/对齐数据/训练论文/研究
6月13日
01:50
Chubby♨️@kimmonismus
65
Google DeepMind发布60页论文:从AGI到超级智能的路线图

Google DeepMind发表60页论文,由Hutter、Legg、Genewein撰写,定义AGI(多数认知任务达平均人类水平)、ASI(超越大量专家协作)和不可计算的AIXI三个层级。实现路径包括规模扩展、算法突破、递归自我改进和多智能体协调,瓶颈在于能源与硬件。六种阻碍:高质量数据可能本十年内耗尽、资源需求过快、神经范式天花板、研究难度激增(维持摩尔定律需18倍于1970年代的研究者)、模型无法创造全新概念、人为放缓。作者认为这是对AGI后果的严肃反思呼吁。

DeepMind大佬观点
6月11日
19:42
Google DeepMind:Blog(RSS)
精选60
Google DeepMind 宣布投入 1000 万美元资助多智能体AI安全研究

Google DeepMind 与合作伙伴共同发起一项 1000 万美元的资金征集,专门用于多智能体 AI 安全方向的研究。

DeepMindGoogle安全/对齐行业动态

推荐理由:DeepMind 联合 Schmidt Sciences 等发起千万美元级多智能体安全研究资助,标志着对大规模 agent 交互中深层风险的正式关注,做 agent 安全的人可重点关注。
03:12
Google DeepMind@GoogleDeepMind
64
在塞拉利昂,激增的学生人数正超过可用教师资源。 我们最新的研究探索了AI如何在这些环境中作为合作伙伴支持教育工作者--扩大他们的影响力,同时不取代其核心的专业知识与技能。🧵
DeepMind论文/研究
00:12
Google DeepMind@GoogleDeepMind
72
DiffusionGemma 是我们新的实验性开放模型,在专用 GPU 上输出速度最高可提升 4 倍。 它不是逐词预测,而是同时生成整块文本。这让模型能够自我纠正,并实时格式化复杂 Markdown。
DeepMind开源/仓库模型发布
关联讨论 6 条X:Demis Hassabis (@demishassabis)X:Testing Catalog (@testingcatalog)X:Google AI for Developers (@googleaidevs)MarkTechPost(RSS)Google Developers Blog(RSS)Google DeepMind:Blog(RSS)
6月10日
17:28
IT之家(RSS)
同事件精选70
谷歌 DeepMind 经济学家伊马斯:尚未发现 AI 造成岗位流失的证据,跟风裁员恐适得其反

谷歌 DeepMind AGI 经济学负责人亚历克斯·伊马斯表示,目前没有看到白领岗位因 AI 大规模消失的证据。他强调,若企业因“不裁员就等于 AI 转型慢”的叙事而跟风裁员,可能适得其反。伊马斯认为,AI 更多是接手部分任务、提升生产力,让员工专注机器无法完成的工作,岗位冲击尚未真正出现。

DeepMindGoogle现象/趋势
同一事件,精选展示《谷歌高级副总裁曼尼卡:AI短期内不会摧毁就业市场》
推荐理由:来自AI核心阵营的经济学家说‘还没证据’,这本身就值得每个担心被AI替代的人看一眼,那种‘没裁员就是落后’的FOMO叙事可能更危险。
6月9日
22:04
Google DeepMind:Blog(RSS)
48
Google DeepMind 欧洲机器人加速器启动,15家初创公司入选

Google DeepMind 加速器从欧洲选出15家机器人初创公司,提供为期3个月的密集指导和AI技术整合支持,帮助公司将AI融入核心产品。

DeepMind具身智能行业动态
21:04
Google DeepMind:Blog(RSS)
精选56
Gemini Guided Learning 随机对照试验:在塞拉利昂等地提升参与度并加速学习

一项在塞拉利昂等地开展的随机对照试验显示,Gemini 的 Guided Learning 功能能够提升学生参与度并加速学习。

DeepMind论文/研究

推荐理由:对教育行业是个有力信号,RCT数据扎实,但效应量不算大,且高基础学生受益更多,公平性挑战还在。
08:28
AYi@AYi_AInotes
65
Demis Hassabis:AGI约2030年出现,我们站在奇点山脚

Google DeepMind CEO Demis Hassabis在Google I/O和斯坦福对谈中称,我们正站在奇点山脚,AGI约2030年出现,将进入新人类时代,社会需重视并做准备。这位一向保守的科学家此次改口引发广泛关注。

DeepMindGoogle大佬观点现象/趋势
6月8日
05:37
Rohan Paul@rohanpaul_ai
67
Demis Hassabis 新采访:AGI 可能于 2030 年前后到来

Google DeepMind 联合创始人兼 CEO Demis Hassabis 在新采访中表示,社会需要意识到我们没有多少时间准备了,人类正站在奇点的山麓。他认为 AGI 可能只需几年,大约 2030 年(±1 年)就能实现。推文作者评论指出,真正的颠覆不在于 AGI 何时精准到达,而在于机构能否适应——后 AGI 世界技术变化远快于人类系统响应速度,学校、公司、政府均未做好准备。若 AGI 按前沿实验室时间线到来,这一滞后将压缩成危险鸿沟。

DeepMind大佬观点现象/趋势
04:09
Chubby♨️@kimmonismus
65
Demis Hassabis:AGI约2030年到来,等同于奇点

DeepMind创始人Demis Hassabis在Google I/O上表示,AGI(约2030年)的到来将等同于奇点——一个不可逆转的技术突破点。他直言社会需要尽早准备,因为时间不多了;回顾当下,我们正站在奇点的山脚。推文作者将其视为比工业革命快10倍、强10倍的深刻革命,人类社会正面临前所未有的变革。

DeepMind大佬观点安全/对齐现象/趋势
6月7日
10:05
Rohan Paul@rohanpaul_ai
44
Demis Hassabis:"现在的孩子们可以用这些AI工具,以一种没人想到过的新方式,创立价值数十亿美元的企业。" 实验室专注于推出更好的模型,而不是耗尽它们的应用,所以新产品还有空间。
DeepMind大佬观点
6月6日
03:27
MarkTechPost(RSS)
50
Google DeepMind 发布 Gemma 4 QAT 检查点:Q4_0 和新的移动格式降低设备端内存

Google DeepMind 推出 Gemma 4 量化感知训练(QAT)检查点,包含 Q4_0 格式和一种新的移动端格式,旨在降低设备端内存占用。对比 BF16、Q4_0 QAT 和移动版 QAT 三种边缘端格式,官方公布了各格式的内存数据与设计权衡。

DeepMindGoogle多模态模型发布
02:30
Chubby♨️@kimmonismus
71
Gemma 4 QAT 模型发布:本地设备内存需求低至 1GB

Google DeepMind 发布 Gemma 4 QAT 量化感知训练模型,专为本地 / 设备端优化。通过量化感知训练减少内存占用,同时相比标准训练后量化保留更多质量。支持 Q4_0 格式及新的移动专用量化格式。Gemma 4 E2B 版本可运行于约 1GB 内存,纯文本版本甚至低于 1GB,使手机、笔记本、边缘设备和消费级 GPU 上的本地 AI 更实用。

DeepMindGoogle模型发布端侧
6月5日
22:30
Gary Marcus:The Road to AI We Can Trust(RSS)
精选55
Sir Demis Hassabis vs Sir Demis Hassabis
DeepMind大佬观点现象/趋势

推荐理由:哈萨比斯在斯坦福把 AGI 时间线从达沃斯的「5-10 年」压到「2030 左右」,Gary Marcus 拎出来对比,让我看到他自己的定义也在被叙事裹挟。
01:53
Rohan Paul@rohanpaul_ai
39
Google DeepMind 论文提出智能 AI 委托框架

Google DeepMind 论文《Intelligent AI Delegation》将任务委托视为一系列选择:是否委托、如何解释、如何验证结果。系统构建动态市场,智能体通过智能合约竞标任务,利用加密证明保证正确性与隐私。基于信任模型,避免过度委托(给 AI 难完成的任务)或不足委托(自己做 AI 能胜任的事)。输出验证规则根据 AI 置信度决定接受与否,并有备用计划处理失败。还涵盖 AI 智能体间的委托与问责追踪,确保贡献符合整体目标。该框架使企业更安全地在日常运营中使用 AI。

智能体DeepMind论文/研究
01:03
Dwarkesh Patel:Podcast & Blog(RSS)
精选63
Alex Imas 和 Phil Trammell:AGI 后什么仍然稀缺?

经济学家 Alex Imas 和 Phil Trammell 指出,AGI 时代机器人数量可以快速复制增长,但人类独特技能(以芭蕾舞演员为例)的数量保持不变,揭示了即使技术大幅进步,某些稀缺资源仍不可替代。

DeepMindGoogle大佬观点

推荐理由:Alex Imas和Phil Trammell用经济学框架推演AGI后稀缺性,我没想到资本份额可能上升也可能下降,他们对“关系部门”的定义比简单说“人类服务值钱”更精准,值得一看。
6月4日
22:12
IT之家(RSS)
45
巨头布局AI意识研究:Anthropic、DeepMind等聘请专家探讨机器意识与AI福利

Anthropic、谷歌DeepMind和Meta已聘请心理学、哲学和伦理学专家,研究机器意识及AI福利问题。Anthropic正测试模型是否出现类似“恐慌”和“焦虑”的行为,并推进“模型福利研究”,探讨AI模型是否可能拥有值得从道德角度认真对待的体验。DeepMind聘请剑桥研究员亨利·谢夫林以哲学家身份研究机器意识、人类与AI关系及AGI准备工作。Anthropic CEO达里奥·阿莫代伊多次提到AI意识的可能性。部分科学家不认同,认为AI模型缺乏体验的感受性质。

AnthropicDeepMind安全/对齐现象/趋势
18:53
Chubby♨️@kimmonismus
68
OpenAI、DeepMind、Anthropic CEO联名支持强制DNA合成筛查

2026年6月,由AI领袖、合成行业高管、生物安全研究人员及前国安官员组成的联盟发布公开信,敦促美国国会强制对合成核酸订单进行筛查与记录保存。签署人包括Demis Hassabis、Sam Altman、Dario Amodei及诺贝尔奖得主David Baker。信中指出,快速进步的AI正在削弱制造生物武器的知识门槛,而筛查措施已被主要供应商自愿采用,影响小且成熟。联盟呼吁本会期内采取行动,并建立统一的州级标准。

AnthropicDeepMindOpenAI安全/对齐
17:52
Rohan Paul@rohanpaul_ai
71
Google DeepMind论文揭示六类自主AI智能体攻击方法

Google DeepMind论文首次系统分类六类攻击:HTML注释/白色文本隐藏指令、图像隐写、PDF元数据/演讲者笔记覆写、跨会话内存投毒、目标劫持及多智能体级联攻击。隐藏提示注入在86%场景中部分控制智能体,子智能体劫持成功率58–90%,数据泄露攻击在五种架构中均超80%。内存投毒成功率超80%,仅需不足0.1%数据污染。论文指出网页、邮件等非受信材料可被武器化,构成主要攻击面。

智能体DeepMind安全/对齐论文/研究
6月3日
10:49
Berryxia.AI@berryxia
76
兄弟们,Google DeepMind 团队又来整活儿!

Google DeepMind发布了基于Gemini的多Agent系统Co-Scientist,旨在实现科研流程自动化。该系统能够生成、辩论和验证假设,帮助科学家从高强度脑力劳动中解放出来。过去一年,它已在肝纤维化新靶点、ALS新疗法等复杂问题上与科学家合作探索出新方向。其定位并非取代科学家,而是作为“专职研究伙伴”。目前,其假设生成功能已通过Gemini for Science向个人研究者开放。

Google DeepMind: We believe AI can be a dedicated research partner to help discover the next breakthrough. Enter Co-Scientist: our latest...

智能体DeepMindGoogle推理
05:47
Google AI Developers@googleaidevs
同事件精选74
构建用于科学发现的自主智能体?🧬🤖 @GoogleDeepMind Science Skills 现已在 GitHub 上发布。我们已开源这个专用工具包,以科学基础和更高的 token 效率加速您的智能体工作流。 立即下载 ↓ https://github.com/google-deepmind/science-skills
智能体DeepMind产品更新开源生态
同一事件,精选展示《Gemini for Science:面向科学的AI实验与工具,开启发现新时代》
推荐理由:DeepMind 把这个科学 agent 工具包开源了,核心是给 agent 工作流加科学基础、提升 token 效率,做 AI for Science 的可以直接 fork 试手,本周最值得上手的工具之一。
00:47
Chubby♨️@kimmonismus
38
AI驱动医学革命:retatrutide攻克肥胖与癌症

AI正在推动医学领域的革命性突破。Eli Lilly研发的三重激动剂retatrutide能有效溶解脂肪,解决肥胖及其下游后果问题。肥胖自工业革命以来已成为现代文明的严重挑战,如今正被攻克。新型药物使黑色素瘤、胰腺癌等曾无法治疗的癌症变得可治疗,同时GLP-1激动剂还具有抗炎等益处。我们正进入Demis Hassabis所说的“科学黄金时代”,见证科学潜力全面展现。

DeepMind现象/趋势
6月2日
20:44
Chubby♨️@kimmonismus
50
在 Google I/O 上,我与 Google DeepMind 的 @osanseviero 和 @DynamicWebPaige 坐下来,聊了聊 Gemma、开源模型、AI Studio、端侧 AI、主权 AI 以及 AI 开发的未来。 一场关于 AI 构建如何变得更开放、更本地化、更易获取的精彩对话。
DeepMindGoogle大佬观点开源生态
5月30日
19:16
Chubby♨️@kimmonismus
63
前 DeepMind 研究员创立 AI 实验室 Inherent,完成 5000 万美元种子轮融资

由前 DeepMind 研究员创立的 AI 实验室 Inherent 完成了 5000 万美元的种子轮融资,由 Index Ventures 和 Radical 共同领投,NVIDIA 旗下风投部门 NVentures 参投。创始团队包括 Louis Kirsch、Edward Hughes 和 Tantum Collins。该公司旨在构建能够主动发现新知识的 AI 智能体,其核心理念是实现整个研究组织的“递归自我改进”,使 AI 成为人类研究中的协作伙伴。Inherent 被定位为一家公共利益公司,总部位于伦敦。

Inherent: We're excited to introduce Inherent, a lab designed from scratch to build AI agents that discover new knowledge. The com...

智能体DeepMind行业动态
5月29日
15:21
IT之家(RSS)
精选70
谷歌 DeepMind CEO 哈萨比斯:AGI 最快三年内到来,研发速度远超预期

谷歌 DeepMind 首席执行官德米斯·哈萨比斯预测,AGI 研发速度远超预期,最快可能在 2029 年至 2030 年前后出现。作为 AlphaGo、AlphaFold 的主导者,他认为当前 AI 智能体是未来更强智能的预演,随着多模态和自主决策能力成熟,三年内迎来 AGI 关键突破已非科幻。但他同时警示,全球社会对 AGI 到来的准备严重不足,必须提前建立规则与防护机制。

DeepMindGoogle大佬观点

推荐理由:哈萨比斯作为造出 AlphaFold 的诺贝尔奖得主,三年内 AGI 的判断不是空话,他同时强调社会完全没准备好,这种紧迫感比单纯的时间表更值得看。
5月27日
17:35
Chubby♨️@kimmonismus
60
DeepMind负责人:AGI或将在2029年实现,比先前预测提前一年

Google DeepMind负责人 Demis Hassabis 将其 AGI 实现时间预测提前至2029年,并称我们正处于“奇点”的初级阶段。他提出的“爱因斯坦测试”基准是:用知识截止于1911年的 AI 能否独立推导出广义相对论,目前尚无系统能接近通过。然而,业界对 AGI 的定义仍无共识,例如 OpenAI CEO Altman 预测时间为2028年,xAI CEO Musk 宣称奇点已在1月发生,而 Anthropic 则避免使用该术语。尽管定义不明,AGI 实现的时间线预测正在不断缩短。

DeepMind大佬观点推理现象/趋势
5月26日
13:11
IT之家(RSS)
同事件精选77
谷歌 AI 框架 AlphaProof Nexus 攻克 2 道悬置 56 年数学难题
智能体DeepMind开源生态推理
同一事件,精选展示《AlphaProof Nexus:用形式化验证驱动AI数学证明搜索》
推荐理由:AlphaProof Nexus 不是刷榜,是真解了 Erdős 难题,56 年悬而未决的那两道——这说明 AI 开始从具身数学题爬向纯数学研究了,做理论的人该认真看一眼。
5月25日
22:18
AYi@AYi_AInotes
59
DeepMind CEO大幅提高AGI标准引发热议

天啊! Google DeepMind CEO Demis直接把AGI的门槛从Erdős水平提升到了拉马努金水平! 这波目标线移动我愿称之为人类最后的防线🤯 具体内容请看中文字幕版👇 #AGI #AI #OpenAI [引用 @AYi_AInotes]:http://x.com/i/article/2058381329318682624

AYi: http://x.com/i/article/2058381329318682624

DeepMind大佬观点
18:58
The Decoder:AI News(RSS)
同事件精选72
Google DeepMind 的 AlphaProof Nexus 以几百美元的成本解决数十年未解的数学问题

Google DeepMind 的 AlphaProof Nexus 自主解决了 9 个开放的 Erdős 问题,其中包括两个困扰数学界 56 年的难题。其推理成本低至每个问题仅需几百美元。系统通过 Lean 编译器验证每个证明步骤,而非使用 OpenAI 的自然语言方法。当前的整体问题解决成功率为 2.5%。

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同一事件,精选展示《AlphaProof Nexus:用形式化验证驱动AI数学证明搜索》
推荐理由:AlphaProof Nexus 花几百美元就解决了数学家 56 年没做出来的问题,虽然成功率只有 2.5%,但这条路证明形式化验证+强化学习是走得通的,做推理的该盯着看了。
06:27
Chubby♨️@kimmonismus
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Google DeepMind的AlphaProof Nexus自主解决多个开放数学问题

Google DeepMind的AlphaProof Nexus系统自主解决了9个开放的Erdős问题(部分问题存在56年),每个问题的成本约几百美元。它还证明了44个OEIS猜想,解决了一个15年的代数几何问题,并在优化理论中发现了新算法参数。其核心机制是将大语言模型的推理能力与Lean形式化验证系统结合,Lean自动检查每一步逻辑,无需人工复核。研究发现,一个仅交替使用大语言模型生成与编译器反馈的基础智能体,便能复现全部9个Erdős问题的成功。该系统还能检测并修正现有数学文献中的表述错误。其局限在于成功案例集中于Lean数学库成熟的领域(如组合、数论),仍无法解决需要全新理论的大问题。

DeepMind开源生态推理模型发布
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