养生资讯 · 2026-05-29 14:57:32

萨金特:中国AI供应链有诸多值得乐观理由,夯实数理、经济等底层知识,让AI成为人力资本的补充与效能倍增器

南城
发布于 2026-05-29 14:57:32 0 评论 23 阅读

专题:深交所2026全球投资者大会:资本市场与创新成长——“十五五 ”规划下的中国机遇

萨金特:中国AI供应链有诸多值得乐观理由	,夯实数理、经济等底层知识,让AI成为人力资本的补充与效能倍增器-第1张图片

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萨金特:中国AI供应链有诸多值得乐观理由,夯实数理	、经济等底层知识,让AI成为人力资本的补充与效能倍增器-第2张图片

  5月29日,在深交所2026全球投资者大会上 ,2011年诺贝尔经济学奖得主、 纽约大学经济学教授托马斯 · 萨金特( Thomas Sargent)表示,中国AI供应链有诸多值得乐观的理由 。

  萨金特将人工智能定义为对人类三种智能活动的模拟:模式识别、泛化能力与决策。他指出,AI的开发主要依赖四类工具——统计学 、生物学、经济学与物理学。但这形成一个“美妙的悖论”:人类天生适合狩猎采集 ,而非现代生活所需的这些学科,教育正是为了克服这一认知障碍 。

  在能力评估上,萨金特认为AI擅长检测和组织模式、处理海量数据集 ,能完成人类觉得乏味或易错的任务。但其局限性同样明显。他引用冯·诺依曼和库普曼斯的框架,区分了“开普勒阶段”(通过数据拟合出数学模型)与“牛顿阶段 ”(深入挖掘结构模型) 。萨金特指出,当前AI在开普勒阶段表现出色 ,但在牛顿阶段尚未展现强大实力 。

  关于AI与人类的关系,萨金特从经济学家视角提出替代与辅助之分。他观察到,不少学生将AI作为替代工具 ,跳过基础知识学习。他本人有学习障碍 ,深知苦学的价值 。他认为,真正掌握基础知识的人能让AI成为辅助和“能量倍增器”,而非主宰者。

  谈及AI供应链 ,萨金特将其定义为一个包含物理组件(芯片 、电网 、数据中心)、人力资本(从家庭到科研机构的人才培养体系)及制度环境(监管、开源生态等)的复杂系统。他以中美对比为例,指出中国在基础教育 、理工科人才培养方面投入显著,但也面临电力、芯片及贸易壁垒带来的瓶颈 。

  作为外部观察者 ,萨金特认为中国在AI供应链上做了诸多深思熟虑的权衡,有乐观的理由。他强调,AI领域的领先并非单一模型测试得分高低所能定义。

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