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Anthropic 11个月豪掷5170亿美元,狂揽14.8GW惊人算力

人工智能领域的军备竞赛正在迎来全新量级的疯狂爆发。据媒体报道,AI 独角兽 Anthropic 在短短十一个月内签署了总额高达5170亿美元的惊人算力合同。自2025年10月以来,该公司在原有1到2吉瓦算力的基础上,再度疯狂加码,锁定了至少14.8吉瓦(GW)的庞大计算能力,并正式开启了自建数据中心的宏大规划。

激进扩张背后的战略对垒

尽管14.8吉瓦的总产能规划可能仍不及 OpenAI 设定的2030年达到30吉瓦的宏伟目标,但 Anthropic 的许多算力合同期限已经远远超出了2030年的节点,这也使得两家头部企业在路线图上的直接对比变得颇具复杂性。

耐人寻味的是,这场资本与算力的狂飙也伴随着行业高层对风险的分歧。在2026年初,Anthropic 首席执行官达里奥·阿莫代伊曾公开警告业界不要投资过快,并直言竞争对手“并不真正了解他们正在承担的风险”。然而时过境迁,随着多轮密集布局的落地,Anthropic 如今反而在军备竞赛中成为了急于追赶的一方。与此同时,OpenAI 首席执行官萨姆·奥尔特曼近期则频繁敦促行业保持谨慎,并公开对新兴云服务商的“不可持续愚蠢行为”发出严厉警告。在他看来,快速迭代的技术进展极有可能会让如今这些天价昂贵的项目最终变成一笔糟糕的赌注。

巨额承诺与营收规模的巨大鸿沟

面对动辄千亿美元的算力支出承诺,两家公司目前都面临着无法仅靠自身现有营收完全覆盖的现实压力。根据彭博社公开的最新财务数据,Anthropic 的年化营收目前已经突破了650亿美元,而 OpenAI 截至7月的年化营收则超过了400亿美元。尽管双方的商业化变现速度均表现强劲,但在庞大且持续膨胀的基础设施投入面前,这场烧钱大战依然充满了高额的未知数与财务挑战。

via AI新闻资讯 (author: AI Base)
OpenAI 首席科学家警告:AI 或很快进入自我进化阶段,希望业界自愿放缓

OpenAI 首席科学家雅库布·帕乔基(Jakub Pachocki)警告称,人工智能正在以极快速度演进,以至于越来越难以为人类所理解和控制,并表示他期望 AI 实验室出于安全考虑自愿放慢开发速度。

“用不了多久,模型就能自我改进”

帕乔基在周日发布的一篇文章中写道,在相对较短的时间内,AI 模型已经能够操作电脑、与人类及其他 AI 系统协作,并开展研究项目。他称,用不了多久,这些模型还将能够在没有人类干预的情况下改进自身,这一过程被称为“递归式自我改进”。

“这是一个需要极度谨慎的时刻。”帕乔基写道,“我担心,没有人为机器智能持续快速提升所带来的后果做好准备。”

建立共同安全门槛前,自愿放缓应成常态

他写道,开发者可以尝试更严格地引导 AI,使其与人类利益保持一致,也可以“在必要时放慢未来的开发速度”。他说:“我预计并希望,在建立共同安全门槛之前,自愿放缓开发将成为普遍现象。”

这一表态与 OpenAI 近期披露的数据相互呼应:公司一方面正用智能体加快 AI 研发,另一方面也承认无法假设对齐和安全能力一定能追上模型能力,更强大的系统可能更难监控。帕乔基此前也表示,目前没有任何实验室将 AI 的对齐和监控做到足够可靠,并呼吁各国政府把国际协调提升为优先事项。

via AI新闻资讯 (author: AI Base)
AI医疗版图大扩张:Anthropic 持续加码,密集收购与布局生物技术赛道

人工智能巨头 Anthropic 在医疗与生命科学领域的扩张步伐正在显著加快。近期,该公司正通过专门的招聘负责人大力推进针对 AI 生物公司的收购、投资与多元化合作,其战略目光紧密覆盖了从药物发现到临床开发的各个核心环节。

此前,Anthropic 就已经通过约 4 亿美元的股票交易,成功收购了成立仅 8 个月的 AI 生物技术新创公司 Coefficient Bio,其原班团队也已正式并入 Anthropic 的医疗与生命科学部门。这笔重磅交易不仅让公司快速获取了宝贵的实验室实战经验,也为其后续的持续扩张奠定了坚实基础。从相关的招聘标准来看,Anthropic 当前在生物科技领域高度看重成熟的实验流程以及专业化团队的实操落地能力。

除了资本层面的收并购外,Anthropic 在技术工具和底层基础设施上也动作频频。公司近期正式推出了全新的 Claude Science 科研工作台,该工作台能够将各类科研工具进行深度整合,并灵活调用专业模型来辅助科研人员。与此同时,Anthropic 还发布了 MHS 模型硬件标准的研究预览,试图通过统一的设备控制接口来大幅降低实验执行过程中的接入与协调成本,让模型的能力能够顺畅地沿软件、计算和物理设备向下传递。

从整体架构来看,新推出的科研工作台与统一的硬件设备接口之间具备极强的协同效应,能够实现相互加强。不过,虽然 MHS 开放接口在一定程度上降低了各方合作的顾虑、允许其他同类模型使用,但后续依然需要持续关注系统的复用性表现,以及它究竟能为一线研究人员节省多少实际时间。随着资本注入与底层工具的逐步完善,Anthropic 正在生命科学领域构建一条横跨算法、数据与实体实验室的完整生态链。

via AI新闻资讯 (author: AI Base)
ChatGPT Work 新增个人写作风格识别功能

OpenAI 旗下 ChatGPT Work 近日更新,现可精准识别用户独特的写作风格。该功能能捕捉个人常用短语、特色结尾语以及大小写习惯等细节,充分体现用户个人特色。

通过连接日常工具如 Gmail、Google Drive、Slack 和 SharePoint,ChatGPT Work 可从用户的电子邮件、消息和文件中学习写作风格,并将其自动应用到后续内容创作中,帮助用户保持一致的表达习惯,提升工作效率。

这一改进让 AI 助手更贴近个人使用场景,进一步增强个性化体验。

via AI新闻资讯 (author: AI Base)
AI彻底击碎“人机验证”:GPT-6 Astra零失误通关48个游戏关卡

近日,OpenAI 研究人员公开了一段令人瞩目的测试视频,其最新模型 GPT-6 Astra在“我不是机器人”(CAPTCHA)验证码测试中,实现了全流程、零失误通关全部 48 个游戏关卡。这一突破性成果不仅展现了顶级 AI 模型对复杂交互任务的强大处理能力,也瞬间引发了科技界对传统人机验证方式有效性的广泛质疑。

CAPTCHA 的诞生与传统逻辑

CAPTCHA 的英文全称意为“完全自动化的公开图灵测试,用于区分计算机和人”。作为互联网上一项历史悠久的安全机制,它通常通过提出对人类而言轻而易举、但对传统计算机程序来说极其困难的视觉或逻辑挑战,来验证屏幕背后的操作者究竟是真人还是自动化程序。长期以来,这类身份验证方法在防范网络刷量、恶意攻击和批量注册等方面发挥了至关重要的作用。

零失误通关背后的大模型实力

然而,在此次公开的视频演示中,GPT-6 Astra 展现出的能力彻底打破了人们对传统验证码的固有认知。该模型并非仅仅通过了其中的某个特定阶段或局部测试,而是完整、顺畅地完成了整套复杂的验证流程。

在面对包含 48 个不同设计与逻辑的游戏关卡时,GPT-6 Astra 实现了全盘零失误通关。这种能够自主、连续并精准完成一连串高度视觉化、逻辑化复合任务的表现,充分说明了现代人工智能在多模态理解与环境交互上的质的飞跃。

验证机制面临的信任危机

随着 GPT-6 Astra 等新一代 AI 模型不断进化并轻松攻克复杂的验证机制,这类防线背后的底层设计理念或许正在逐渐失去原有的技术优势。当计算机处理人类专属的交互挑战变得如履平地时,互联网生态未来亟需探索和构建更加立体、智能的新一代身份验证与安全防护体系。

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GPT-6 Astra 刷屏,日本 AI 教授点赞梁文锋:这才是 AGI 之路

这几天 Anthropic、OpenAI 分别发布了 Fable 5.1 和 GPT-6 Astra,但前者很快没了存在感,Astra 则持续刷屏、热度不减。有观点认为,Fable 5.1 不仅价格贵,而且处处设限,搞得客户不满;Astra 可能在编码性能上略逊一筹,但综合能力优秀,Token 效率更高,综合成本反而下降,在各领域的应用也更广泛,网友正积极探索用它改变现有工作方式。

梁文锋:不搞视频与世界模型,专注 LLM 才是主线

Astra 的这波爆发也引来日本 JAIST 大学客座教授今井翔太的感慨,而他切入的角度很有意思——提到了 DeepSeek 创始人梁文锋前几个月流出的内部演讲中的一个表态。

DeepSeek 此前对多模态的支持不太完善,这与梁文锋的观点有关。他认为视频生成 AI、世界模型或物理模型都不是 AGI 的主线,现在需要专注 LLM 大模型发展,之后再用大模型来解决其他问题。今井翔太认为,看到 Astra 展现出的全能力之后,梁文锋这番表态的说服力越来越强。

按梁文锋的说法,DeepSeek 真正的核心目标就是 AGI,其他的事顺手就能完成——站在更高的技术目标上再去做下一层的技术应用,很多时候就是降维打击。他同时表示,DeepSeek 不会把主要精力投入上述 AI 方向,这不是说这些领域没有价值,而是它们并非限制 AGI 的关键瓶颈。

OpenAI 战略调整见效,国产大模型需看下一代

OpenAI 此前因为 Anthropic 及中国开源大模型的竞争调整过战略,放弃视频生成模型、专注 AI 核心能力,包括编码等方向。这番改革现在看来相当成功,GPT-5.5 及如今的 GPT-6 发布后,OpenAI 已回归巅峰。此次 Astra 发布,OpenAI 自信表态要开启 AGI 时代,英伟达 CEO 黄仁勋也表示赞同,还不忘提到自家 GPU 在训练 Astra 中的作用,称现在只用了 10 万张显卡,下一次将是 40 万张。

文章也指出,虽然美国公司动辄用“实现了 AGI”来营销很无聊,但 Astra 展示出的能力确实更上一层楼;同时也要承认国产 AI 大模型被拉开了距离,尤其在算力资源本就存在鸿沟的情况下。美国公司的旗舰大模型已出了一轮,国产大模型后续要看 Kimi 3.1、GLM-5.5、MiniMax M3 Pro、Qwen4 以及 DeepSeek V4.1 了。

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OpenAI携手Firmus布局马来西亚,签约总容量突破900兆瓦

澳大利亚AI基础设施企业Firmus近日正式宣布,已与 OpenAI 达成一项多年期战略合作。根据协议,OpenAI 将向 Firmus 位于马来西亚的两座 AI 工厂采购专用 AI 算力,并正式成为其锚定客户。随着此次合作的成功落地,Firmus 目前已签约的总算力容量已经突破了 900 兆瓦。

多地布局与先进硬件配置

Firmus 目前在澳大利亚、新加坡、印尼和马来西亚四国共拥有 7 座 AI 工厂。其中,有 2 座工厂已经投入运营,另外 5 座正在建设当中,并计划在未来 24 个月内陆续投入服务。

在技术硬件方面,这些新建的 AI 工厂将全面部署英伟达 Vera Rubin NVL72 系统,同时采用英伟达 DSX AI Factory 平台以及 Firmus 自研的 HyperCube 液冷基础设施。OpenAI 表示,马来西亚新建的数据中心将为其提供强大支撑,有效满足亚太地区乃至全球日益增长的产品和业务需求。

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英国 AI 政策奠基人 Matt Clifford 从 Anthropic 离职,利益冲突争议发酵

曾主导设计英国开创性人工智能监管框架的关键政策架构师 Matt Clifford,在加入前沿 AI 企业 Anthropic 不久后正式离职。引发这一突发人事变动的主要原因,是其迅速从政府核心监管角色转入受其政策深刻影响的顶级商业科技巨头,在英国政界与公共伦理监督领域引发强烈的利益冲突担忧。

从规则制定者到被监管者,政界质疑“旋转门”

Clifford 此前在英国政府核心决策机构及人工智能安全研究所(AISI)担任高规格领导职务,深度参与了包括首届布莱切利园人工智能安全峰会在内的重大国家战略规划,也是英国乃至全球多边前沿 AI 评估准则、红队测试协议与政府自愿安全承诺方案的主要起草者与推动者。由于其在位期间掌握大量国家安全审查标准、未公开前沿模型测试结果以及跨国科技公司合规漏洞的一手信息,他离职后迅速转投 Anthropic 并出任要职,随即在议会与公民社会组织中拉响警报。

多位英国议员、政府商业伦理审查机构代表及透明度监督团体公开质疑这一流动。批评人士指出,这种在“制定行业规则者”与“接受规则监管者”之间无缝切换的极端“旋转门”现象,严重削弱了公众对英国 AI 监管中立性与客观性的信任;各方普遍担忧其可能利用体制内积累的政策洞察力、非公开监管动向甚至竞争对手提交的保密数据,为单一商业实体谋取不当的监管游说优势。

主动切割商业利益,英国或将收紧“禁业期”

面对持续发酵的外部道德审视、议会跨党派质询呼声以及可能面临的正式伦理调查压力,Clifford 最终选择辞去在 Anthropic 的职务。各方在相关表态中承认其在推动全球前沿技术安全与国际治理合作方面的专业建树,但普遍认为在当前敏感阶段,主动切割商业利益纽带是维护英国 AI 国家监管信誉与个人职业公信力的必要举措。

这起辞职事件也促使英国政策界反思是否需紧急收紧现行公职人员“禁业期”规定。多位科技政策分析家与法律学者呼吁,鉴于 AI 产业的高速演进、天量资本涌入及其对国家战略安全的深远影响,政府应出台专门针对尖端 AI 领域的更严格任职回避与保密审查法规,防止关键监管人才退职后过快流向私人商业巨头。

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OpenAI 预计于北京时间上午十点重置付费订阅用量

Tibo 表示,将为所有付费订阅进行全球使用量重置,让用户在用完额度后继续使用 Astra 进行 3D 建模等活动。

重置预计于太平洋时间当天 18 时(结合美国当前夏令时,应该是北京时间上午九点,然考虑到上次情况,更稳健的推断是上午十点)左右生效。

Tibo(@thsottiaux)

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又有两家新闻机构起诉OpenAI和微软

又有两家新闻机构起诉 OpenAI 和微软,指控他们利用其新闻报道训练人工智能。《西雅图时报》和《新闻日报》提起的一项诉讼认为,随着生成式人工智能的到来,新闻业可能会变得 “支离破碎,无法修复”。该诉讼将生成式人工智能描述为“一条吞噬自己尾巴的蛇”,可能“摧毁那些”生产其训练所依赖内容的 “机构本身”。“像ChatGPT和CoPilot这样的生成式人工智能产品被吹捧为内容的生产者,但实际上它们是贪婪的消费者,吞噬着人类创作的内容,并向世界回传它们所消费的相同原创内容的副本和衍生模仿品,以实现其商业目标,”诉讼称。

—— Techcrunch

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OpenAI开发者暗示Astra回归:“我们回来了”

OpenAI一位参与Codex和ChatGPT的开发人员发文称“我们回来了”,暗示Astra AI助手在针对重度用户进行改进后正强势回归。

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Grok Bot computers unreachable for some users

Sep 7, 20:33 UTC
Identified - The root cause has been identified and a fix is being implemented.

Sep 7, 20:32 UTC
Investigating - We have identified an issue affecting Grok Bot. Some users may be unable to reach their Grok Bot computer, and Recover or Reset may fail. Your data is not affected. A fix is rolling out and we will post another update shortly.

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Phone Harness —— 让 AI 替你测试手机 App

📱 设想一下,你的手机 App 发布了,每次更新都要走一遍注册、登录、新手引导流程,甚至还要测试支付环节。这些重复又枯燥的工作,现在有了一个更酷的解决方案:一个叫 Phone Harness 的项目,它能让 AI 智能体直接在真实的手机上帮你完成这一切

🤖 Phone Harness 就像给 AI agent 装上了一双眼睛和一双手。它能连接 Codex 或 Claude Code 这些 AI,让它们像人一样“看到”手机屏幕,然后进行点击、输入、滚动、打开 App 等操作,甚至还能验证操作结果。更棒的是,你不需要越狱,不需要 Xcode,也不用在手机上安装任何特殊 App,只需要通过 Mac 镜像或 ADB 就能搞定。原推还附带了一个视频,直观展示了 AI 是如何一步步操作手机的,真的非常奇妙

💡 它能处理那些完全没有开放 API 的移动 App,意味着那些过去无法被自动化工具触及的角落,现在也能被 AI 覆盖了。Phone Harness 的出现,或许能让 App 测试变得更高效、更全面,解放开发者去投入到更有创造性的工作中。我很喜欢这种用 AI 解决现实中重复性痛点的思路

🔗 想了解如何设置和操作,可以直接查看 Phone Harness 的 GitHub 仓库。那里有完整的指南,手把手教你如何让 AI agent 帮你完成这些测试任务,从注册到结账,甚至还能自动截图并指出问题所在。强烈推荐给有 App 测试需求的朋友 · Phone Harness GitHub

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Requesty 用 GPT-6 Astra 生成自家平台宣传视频

Requesty 让 OpenAI 的 GPT-6 Astra 研究其平台、阅读文档、撰写脚本,并生成带音乐和旁白的完整宣传视频。

内容详情 · 原文链接

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ChatGPT 冲击内罗毕论文代写业,峰值至少 4 万人从业

肯尼亚内罗毕曾有至少 4 万人,为美国和英国大学的海外学生代写论文,涉及医学、计算机科学和工程等领域。ChatGPT 于 2022 年推出后,订单与价格大幅下跌,这一商业模式受到重创。

部分从业者转做降查重,试图让 AI 文本绕过相关检测。当地的转录、数据标注和内容审核等线上工作也在减少。

The Decoder

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OpenAI 披露研究员 AI 用量,前 10% 日耗 Token 超 7000 美元

OpenAI 披露内部研究员的 AI 使用情况:截至 2026 年 8 月,整体用户的日均 Token 使用成本中位数超过 600 美元,前 10% 超过 7000 美元。研究员输出 Token 较 2025 年 11 月 1 日增加 124 倍,约 70% 的研究员同时运行至少 4 个 AI 智能体。

GIGAZINE

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Investigating service degradation — CLI, Cloud Agents, and IDE

Sep 7, 13:08 UTC
Resolved - We are investigating a service degradation.

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