henry 發自 凹非寺
量子位 | 公眾號 QbitAI
官宣了。
就在剛剛,量子位獲悉,騰訊內部宣布了大模型組織架構調整,而姚順雨也首次被明確了加盟。
姚順雨是誰?
前OpenAI研究員、清華姚班學霸、普林斯頓博士、NOI奧賽銀牌、安徽省高考探花,是近幾年大模型 Agent 方向最受關注的青年研究者之一。
只有28歲。
他是Tree of Thoughts(思維樹)、ReAct等工作的作者,也是SWE-bench、SWE-agent等一系列知名研究的核心貢獻者。
去年一篇《AI下半場》的博文,讓他在學界與產業界迅速出圈;而今年9月從OpenAI離職后,他的去向也隨之成為各大 AI 公司關注的焦點,一度引發諸多猜測。
如今,一切塵埃落定——
姚順雨確定加盟騰訊,雙重身份:
第一,“CEO/總裁辦公室”首席AI科學家,向騰訊總裁劉熾平匯報;
同時兼任AI Infra部、大語言模型部負責人,向技術工程事業群總裁盧山匯報。
騰訊內部官宣說了啥
姚順雨內部官宣加盟的消息,是隨著騰訊AI組織架構一起披露的。
量子位獲悉,騰訊今日內部官宣了大模型研發組織架構調整——
新成立AI Infra部、AI Data部、數據計算平臺部,全面強化其大模型的研發體系與核心能力。
其中Vincesyao出任“CEO/總裁辦公室”首席AI科學家,向騰訊總裁劉熾平匯報;同時兼任AI Infra部、大語言模型部負責人,向技術工程事業群總裁盧山匯報。
而Vincesyao,正是姚順雨。
據稱,作為騰訊大模型體系的重要一環,AI Infra部將負責大模型訓練和推理平臺技術能力建設,聚焦大模型分布式訓練、高性能推理服務等核心技術能力,構建大模型AI Infra核心競爭力,為大模型算法研發和業務場景落地提供穩定高效的技術支持和服務。
而架構升級后的AI Data部、數據計算平臺部,將分別負責大模型數據及評測體系建設、大數據和機器學習的數據智能融合平臺建設工作。
王迪繼續擔任大語言模型部副總經理,向姚順雨匯報。劉煜宏擔任AI Data部負責人、陳鵬擔任數據計算平臺部負責人,均向公司副總裁蔣杰匯報。
騰訊內部信中還強調,AI大模型研究與工程技術緊密相關。在過往混元大模型訓練以及海量業務場景的深度實踐中,騰訊已經積累了系統化的工程能力;此次大模型研發架構升級,在進一步強化騰訊工程化優勢同時,旨在提升AI大模型研究能力,聚焦公司AI戰略布局,提升AI大模型的研發效率。
過去一年,混元大模型發布超過30個新模型。12月5日發布的混元2.0,顯著改進了預訓練數據和強化學習策略,在復雜推理與文本生成場景表現國內領先。混元3D模型甚至保持著全球領先的水準,開源社區下載量超過300萬。
而AI產品和服務,騰訊也正在展現一貫的競爭力。
在產品和服務層面,騰訊元寶持續優化用戶體驗,上線初期甚至保持了每天一個版本的迭代頻率,快速贏得了用戶的認可,用戶規模穩居國內AI應用前三,成為最受新中產歡迎的AI原生應用。目前騰訊也將元寶的AI能力融入微信、QQ、音樂、會議等國民級產品中,讓用戶在不改變習慣的前提下自然觸碰AI,為用戶提供最自然、門檻最低的服務體驗。
與此同時,據稱騰訊公司內部正在推進一場全面AI化的效率變革。據騰訊財報會信息,截止目前,騰訊混元大模型已在騰訊會議、微信、廣告、游戲等內部超過900款應用和場景中落地。在騰訊公司內部,有超90%的騰訊工程師在使用騰訊云代碼助手CodeBuddy,50%新增代碼由AI輔助生成,代碼評審環AI參與度達94%。
而作為高密度人才引進的姚順雨,也是騰訊開啟AI攻堅的證明。
可以確定的是,這個時間點上的騰訊,已經明顯開啟了AI進程上的提速。
不論是組織變陣、人才推進,還是產品代表元寶、開源代表混元3D,都能明顯感覺得到企鵝洶涌。
當然,之所以騰訊一舉一動備受關注,核心還是其所擁有的完備AI要素:豐富場景、海量數據、生態資源,以及謀定后動的戰略風格…
AI船票是什么可能還在被討論,但擁有上述AI要素的騰訊,被認為坐在預留席位的那一桌。
這或許也是姚順雨這樣的TOP人才,難以拒絕offer的原因。
姚順雨其人其論
姚順雨,合肥一中畢業,NOI奧賽銀牌,高考704分以安徽探花進入清華姚班,后在普林斯頓大學獲得計算機博士學位。

博士期間,他師從GPT-1第二作者Karthik Narasimhan,從事智能體方向研究。博士畢業后,隨即加入OpenAI。

在科研層面,姚順雨的工作幾乎貫穿了Agent研究的關鍵節點。他先后提出CALM(讓語言模型以Agent形式參與語言游戲)、WebShop(用可控的電商環境系統性評估Agent 能力)等工作。
隨后,他又陸續推出了一系列在學界和工業界都產生深遠影響的成果:
ReAct:讓大語言模型同步完成推理與行動,是其被引次數最高的工作。
Tree of Thoughts:通過搜索式思維結構顯著提升模型推理能力。
SWE-bench:面向真實軟件工程任務的大模型評估基準。
SWE-agent:將LLM系統性用于代碼修復與開發的開源 Agent)。
如果說這些工作回答的是“Agent 能不能工作、該怎么工作”,那么在觀點層面,姚順雨更關心的,是AI接下來該往哪里走。
在2024年8月加入OpenAI 后,姚順雨發表博文《The Second Half》,提出了一個被反復引用的判斷:
AI正處在“中場休息”階段:上半場是訓練 > 評估,下半場將是評估 > 訓練。
在他的劃分中,AI 發展可以清晰地分為兩個階段:上半場:以模型和方法為中心,核心任務是“把模型訓出來”。下半場:隨著模型能力趨于成熟,重心轉向任務定義、系統構建與評估體系。
也就是說,AI 的關鍵問題正在從
“我們能否訓練一個模型解決 XX?”轉向“什么問題值得被解決?我們如何判斷 AI 是否真的進步了?”
在這個階段,評估不再是附屬環節,而是決定方向的前置條件。
真正重要的,不是繼續堆模型規模,而是讓模型在真實任務、真實系統中經得起檢驗。
除了“AI 下半場”的判斷之外,姚順雨今年 9 月與張小珺的對談同樣出圈,也進一步強化了他一貫的技術立場。
在那次對談中,他對Agent、應用與模型邊界的多項判斷被反復引用,比如:
Agent 的本質不是“會用工具”,而是“能推理并泛化”
Code 是 Agent 的“手”,是真正的第一性環境
真正困難的不是“難任務”,而是“簡單任務的可靠性”
創業公司的最大機會,不在模型,而在交互方式
這些觀點并非停留在判斷層面,而是與他過往在 ReAct、SWE-agent 等工作中一以貫之的研究路徑高度一致。
如今,這位有產出、有觀點、也有清晰技術方法論的明星研究員選擇加入騰訊,所帶來的,顯然不只是單點能力補強,而是一整套關于Agent、系統與真實任務的“下半場”解法。
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