虎嗅 19小时前
美国成为中国AI人才跳板?
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斯坦福大学与胡佛研究所的报告揭示了DeepSeek团队的科研实力与人才流动的新趋势。该报告分析了DeepSeek自2024年以来发表的核心论文,发现团队成员学术成果丰硕,且分布均衡。更引人注目的是,报告指出,越来越多的中国AI人才在海外深造后选择回国,DeepSeek团队中,曾有美国科研经历的作者贡献突出,但他们最终多数选择回国。这与过去AI人才流向美国的趋势形成鲜明对比,预示着中国在AI领域的人才吸引力正在增强。

💡DeepSeek团队科研实力雄厚:研究显示,DeepSeek团队成员平均每人发表61篇论文,被引用1059次,h指数为10.8。核心作者的学术水平更高,平均引用次数达1554次,h指数13.5,表明团队整体科研能力强劲。

🌍中国AI人才培养能力增强:DeepSeek作者群体中,超过一半的作者始终在中国机构接受培训并任职。中国科学院为核心的知识网络,辐射多所顶尖高校,正在成为中国AI创新的重要土壤。

🔄人才流向新变化:与过去不同,越来越多的中国AI人才在海外深造后选择回国加入本土机构。DeepSeek团队中,曾有美国科研经历的作者贡献突出,但最终多数选择回国,这与几年前的趋势大相径庭。

🇺🇸美国不再是AI人才的唯一目的地:报告指出,美国高校和研究机构更像AI人才的跳板,为研究人员提供了高水平的资源,但最终这些积累被带回中国,成为支撑本土AI领域发展的一部分。

在很长一段时间里,外界对DeepSeek的主流看法是,一支年轻、经验不多的团队成为AI界的黑马,在资源并不占优势的条件下做出了比肩世界顶尖公司的大模型。DeepSeek创始人梁文锋也曾在访谈中表示,他们不设KPI,招人看能力而不是看经验,核心技术岗位基本以应届和毕业一两年的人为主。

但斯坦福大学与胡佛研究所近日联合发布的一项报告,展示了 DeepSeek 团队的另一面。团队确实年轻,但并不缺乏系统性的训练和科研积累

这项研究梳理了DeepSeek2024年以来公开发表的五篇核心论文,统计了其中223位作者的信息,最终获得了211人的教育背景与学术指标。平均而言,每位DeepSeek研究者发表了61篇论文,获得1059次引用,h指数10.8。而在最核心的31名作者中,这一数字进一步跃升。平均发表70篇文章、被引用1554次,h指数达13.5

换句话说,DeepSeek的科研主力虽然平均来说比较年轻,但学术上已经积累了不错的成果。

在五篇核心论文中均有署名的31位核心作者学术水平更高,他们人均引用次数为1554次,中位数为501次,平均h指数为13.5i10指数为 25.5。特别值得注意的是,这不是一个靠少数人拉高平均表现的群体。

在这31名核心成员中,至少有一半人的h指数都达到了10或更高。这说明,团队的学术实力并非集中在少数人身上,而是多数成员都有稳定产出,整体分布更为均衡。报告作者认为,DeepSeek的研究能力不仅强大,而且分布均衡。在基础模型竞争不断加速的背景下,这种组织特征可能会发挥尤为重要的作用。

如果和同样号称以年轻团队为主的OpenAI作个对比,这种差异会更清楚。OpenAI2023年发布的o1模型汇聚了265位作者,平均引用次数4403次,中位数却不高,只有338。这背后的含义不难想象,团队中确实有少数明星研究员贡献突出,拉高了整体指标,但大多数成员的学术产出相对有限,内部差距较大。

这份报告还指出,中国也已经具备了独立培养AI人才的能力。在对 201 位有明确隶属信息的作者进行分析后发现,超过一半始终在中国机构接受培训并任职,没有学习和留学的经验。

DeepSeek的作者群体中,隶属于本土机构的研究者占据了多数。对201位具有明确隶属关系的作者统计显示,2025年时,其中171人隶属于中国机构。作者们一共与全球499家机构建立过学术或职业联系,中国机构占到368家,占比达74%

这个分布广泛的机构网络以大学和研究机构为主,也有少量来自企业、政府部门和非营利组织

这张网络以中国科学院为核心节点。中国科学院直接关联18DeepSeek作者,若将其下辖的153个附属单位纳入计算,覆盖的作者总数达到53人,这几乎构成了DeepSeek作者网络的主干。

北京大学拥有20名作者,清华大学紧随其后,有16名作者。中山大学和南京大学分别贡献了10名作者。这种机构分布展现了中国培养本土AI人才的能力,一个以中科院为核心、辐射多所顶尖高校的知识网络,正在成为中国AI创新的重要土壤,这也在一定程度上挑战了长期由美国主导的AI人才格局。

美国成为中国AI人才跳板

美国保尔森基金会下属的麦克罗波洛智库曾经做过一项名为全球人工智能人才追踪的调查。这项报告根据2022NeurIPS会议的作者数据,描绘了顶尖AI人才的教育和职业轨迹,它的一个关键发现是,中国是最大的AI人才输出国,而真正承接并发挥他们才能的,却主要是美国的AI产业。

报告显示,在中国接受本科教育的顶级AI人才占全球的47%。不少活跃于国际AI领域的人才,最初都在中国接受了基础培养。

但到研究生阶段,流向开始发生变化。将近四成的中国AI人才选择赴美深造,逆转了中美的AI人才比例。在美国获得博士学位之后,77%的非美国学生选择了留在美国工作。美国的公司和研究机构成了他们职业发展的下一站,甚至是最终去向。在这个过程中,来自中国的大量AI人才被留在了美国。

按照调查的数据,美国顶级的AI机构中有接近四成的人才来自中国,甚至略微超过了美国本土人才的比例。反过来,几乎没有美国出身的人才最终在中国AI领域工作

OpenAIGPT-4的贡献者名单为这一趋势提供了更具体的样本。团队中的32位中国背景研究人员中,有11人在中国完成本科,其余21人在美国就读。在研究生阶段,这些人才中接近八成都在美国读书,并且后续留在美国AI领域工作

但两年多时间过去,同样是做出了世界知名的大模型,DeepSeek团队中的人才流动轨迹又是另一番景象。在DeepSeek的团队中,美国似乎成了中国AI人才的孵化器。

DeepSeek相关作者中,有49人曾有美国高校或科研机构的经历,包括本科、硕士、博士或博士后等阶段。这部分人学习或工作的机构横跨26个州、65个机构,涵盖了公立大学、私立学院、医疗中心、非营利机构和科技公司。南加州大学、斯坦福大学、纽约大学等学校有多位研究者产生关联,但没有任何一个机构拥有超过三位DeepSeek作者。报告指出,这种分布覆盖了美国AI生态的多个层面。

比地点更关键的,是人才流动的方向。对这49位曾与美国科研机构发生关联的研究者进行梳理可以发现,其中将近四成最初在中国接受教育,随后赴美深造,最终回到中国加入本土机构;另有11人虽然早期在美国或其他国家学习、工作,但最终也选择在中国落脚。相比之下,仅有7个人是在中国读本科,赴美读研并留美工作,在DeepSeek团队中并不占主流。相反,大量曾赴美读研的人才,最终选择来中国AI领域工作,这和几年前报告给出的趋势完全不同。

在曾有美国经历的49DeepSeek作者中,大多数人其实只是短暂停留,31人在美国只逗留了一年,足以接触高水平的研究环境,但不足以建立持久联系。有9人在美时间超过5年,已经深度融入了美国的学术体制,学术成就最为突出,但值得注意的是,这9人中目前仅有3人仍与美国机构保持隶属关系。无论属于哪一类,对DeepSeek论文作者来说,美国更像是他们学术生涯中的一段过渡,而非终点。他们在美国教育深造,但取经归来还是选择在中国AI领域工作。

这批拥有美国经历的49位研究人员,在 DeepSeek 团队中数量不多,但并非边缘角色。他们的平均被引次数达到2168,平均h指数为17i10指数为34,显著高于团队整体水平,称得上是核心贡献者。其中长期停留美国、深度融入当地科研体系的9人,更是其中的佼佼者。

DeepSeek作为一家中国公司,当然无法代表全球AI人才流动的全貌。但与几年前中美AI人才流动的趋势相比,变化也的确存在。美国不再是AI人才默认的首选目的地。

报告作者反思,美国政策制定者始终相信,世界上最优秀的技术人才会自然而然地选择留在美国发展,但现实开始偏离这一判断。美国的高校和研究机构现在更像一个人才跳板,对很多研究人员来说,美国提供了高水平的资源、经验和人脉,但最终这些积累被带回中国,成为支撑本土AI领域发展的一部分。

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