中国院士。反问科研机构: 拿了那、么多钱(, 为何)研发不出来De:epSeek?
2025年一家名为DeepSeek的初创团队,用560万美元的研发成本实现了令全球AI产业震惊的技术突破,估值更是一举冲到1500亿美元。
更令人意外的是,这支团队并非从国家级科研机构或互联网大厂走出,而是纯粹的“民间力量”。
一位院士曾发出疑问:国家每年投入数千亿科研经费,为什么类似DeepSeek这样的颠覆性成果却屡屡由体制外团队率先做出?
这个问题的背后,既有科研体制与现实市场的碰撞,也有民间创新在崛起过程中所展现的巨大潜能。
如何看待这些现象?又该如何在现有体制内继续推动真正意义上的前沿探索?
一、科研与创新,体制与现状
目前科研生态经过多年发展,已经形成了一套相对成熟的管控模式:从课题申报到经费管理,再到成果评审。
然而一旦目标过度聚焦于论文、影响因子和职称晋升,容易让科研走向“为了发文章而发文章”的路线,逐渐与实际应用相脱节。
与此同时各类资源也往往被细化为行政流程,花费大量人力、精力在填报、审批和评奖等环节上。
对于一些前沿团队来说,这样的流程会降低效率,也会导致经费与需求不匹配。
DeepSeek之所以出名,除了技术本身具有高性能、低成本等硬核亮点,还在于它摆脱了部分行政束缚,依托快速决策与开源协作,搭建起了一套“短链路创新”的模式。
快速迭代的背后,也离不开DeepSeek在算法和架构上的突破。
它将注意力机制与混合专家模型结合,降低了推理成本,并把算力花在最关键的环节,直接把训练和部署成本从传统模式中的巨额支出压缩到OpenAI等国际企业的若干分之一。
更重要的是,这种技术路径在实际落地时,大幅促进了AI在金融、医疗等行业的应用普及。
二、民间创新崛起的背后
有时候外部环境的压力,反而能激发极致的创造力。
DeepSeek的团队要紧紧盯住每一笔预算,把资金都用在刀刃上,从硬件到算法,每一步都是经过反复权衡与微调,深挖技术细节。
这种“生存倒逼式”研发,击破了以往那种“堆算力、拼芯片”的单一路径,也让他们得以摸索出更灵活且低成本的解决方案。
另一大优势是开源协作,DeepSeek以MIT协议开放了核心模型,吸引来自全球的开发者群体不断优化和补充。
随着更多人参与,模型的迭代速度不断加快,形成了滾雪球式创新网络。
相比之下一些机构由于知识产权和安全等考量,往往对外部合作有所顾虑,错失了快速升级的机会。
三、科研改革的新路径
要想让重大技术成果在体制内顺利诞生,需要在管理评价、资源配置等方面作出更灵活的调整,可以考虑从以下几个方向进行探索:
第一从“论文导向”转向“问题导向”。
像谷歌“20%自由探索时间”这类制度,给科研人员在固有任务之外留出一定空间去解决最紧迫的技术瓶颈,把对社会与产业真正有价值的问题当作主要考核目标。
第二把企业需求和高校研发更好地对接起来,形成“企业出题,高校解题”的产研协作模式。
通过算力、数据等资源的共享,既能提升高校的科研效率,又能让企业直接受益,同时也为真正想搞研发的人提供了舞台。
第三完善经费的激励机制,设立一些对颠覆性创新予以尖端支持的“高风险高回报”专项基金。
并通过技术入股、收益分成等方式,鼓励更多科研人员真正走向市场化验证。
结语
科研的本质在于解难题、出成果,而不是用论文装点门面。
DeepSeek的出现,无疑为我们敲响了一个警钟:不管体制内外,真正能把新思路转化为现实价值的团队,才可能成为“改变游戏规则”的关键力量。
未来我们期待在更开放、更灵活的科研环境里,能有更多像DeepSeek这样的明星项目脱颖而出,让人工智能与其他前沿技术走向更广阔的应用场景。
(内容来源:红星资本局)
作者: 编辑:叶煜祺
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