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      李飛飛LeCun瘋狂加注!這匹中國黑馬,已在因果AI暗戰(zhàn)6年

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      新智元報道


      【新智元導(dǎo)讀】全世界都在為世界模型瘋狂,底層密碼「因果」終于藏不住了!就在硅谷2026年才如夢初醒時,一家中國黑馬早已在無人區(qū)潛伏6年,把AI大模型的命門徹底打透。

      沒想到,「世界模型」帶火了一個概念。

      從李飛飛World Labs的50億估值,到LeCun出走創(chuàng)立AMI Labs的十億種子輪,再到谷歌Genie 3讓文本生成的世界第一次具備實時可交互、可導(dǎo)航的形態(tài),世界模型正在成為AI下一階段的核心戰(zhàn)場。


      如今,全球頂尖的人才與資本,幾乎在同一條賽道——「世界模型」上迅速集結(jié)。

      這場集體押注的背后,是 AI 行業(yè)正在形成的新共識:下一階段的突破,不能只靠把模型做得更大、把數(shù)據(jù)喂得更多。

      讓AI真正理解真實物理世界,僅靠語言層面的統(tǒng)計擬合已經(jīng)不夠。

      它需要從「預(yù)測下一個詞」走向「預(yù)測下一種狀態(tài)」,從「生成一個答案」走向「判斷一個行動可能帶來的后果」。

      行業(yè)關(guān)心的,已經(jīng)不只是「生成得像不像」,而是 AI 能否理解環(huán)境如何演化、行動會帶來什么變化。

      破局的答案,就藏在「世界模型」最底層的兩個字里:因果。

      就在大多數(shù)人開始大談特談「因果」時,一家中國公司,早已在這條人跡罕至的路上,默默跋涉了六年。

      都2026了,全世界才為「因果」上頭

      讀懂這場行業(yè)的集體轉(zhuǎn)身,需先看透LLM這幾年的真相。

      過去三年,AI圈的信仰只有一個:更大的LLM=AGI。

      這套敘事催生了一批估值驚人的獨角獸,也將「生成」二字捧為行業(yè)的絕對核心——

      寫文章、做圖片、答問題、調(diào)工具,大模型似乎無所不能。

      一旦切入真實商業(yè)場景,致命短板瞬間暴露:AI算得出用戶「說了什么」,卻根本不懂用戶「為何開口」。

      撕開這層能力的外衣,其底層邏輯僅有四個字:統(tǒng)計相關(guān)。

      在吞噬了海量數(shù)據(jù)后,模型學(xué)會了完美的經(jīng)驗擬合,學(xué)會了「什么詞后面大概率跟什么詞」「什么人大概率會買單」。

      相關(guān)性,當然有其不可替代的價值。


      但這也是它被死死鎖住的天花板——只認得「伴隨出現(xiàn)」的軌跡,卻根本不懂「因果」科學(xué)的內(nèi)核。

      于是,整個行業(yè)開始向語言之外找答案。世界模型,就是這樣被推上臺前的。

      但世界模型這個概念一旦被認真對待,一個避無可避的問題立刻浮出水面:到底什么叫「理解世界」?

      答案,終究繞不開因果科學(xué)。

      因為世界模型真正要解決的,從來都不只是把畫面生成得多逼真。它必須能回答一句話——「如果我這樣做,世界會怎樣」。

      也就是說,它得能預(yù)測行動的后果、推演下一個狀態(tài)。

      而「預(yù)測后果」這件事,恰恰就是因果的內(nèi)核。

      世界模型這股浪潮,等于一把將坐了幾十年學(xué)術(shù)冷板凳的「因果」科學(xué),硬生生拽回了時代的聚光燈下。

      而「因果」科學(xué)這套思想的源頭,是圖靈獎得主、貝葉斯網(wǎng)絡(luò)之父Judea Pearl。


      他用一生論證一件事:機器學(xué)習(xí)與AI最難啃的骨頭,本質(zhì)上都是因果問題。

      Pearl把因果能力拆成著名的三級階梯——觀察(看到什么)、干預(yù)(做了會怎樣)、反事實(如果當時不這樣會怎樣)。

      今天的通用大模型,并非完全不具備因果推理能力;但它們的核心訓(xùn)練范式,仍主要建立在對海量觀察數(shù)據(jù)的統(tǒng)計學(xué)習(xí)之上。

      它們可以在語言層面描述「為什么」,卻很難在復(fù)雜業(yè)務(wù)場景中穩(wěn)定、可驗證地回答「做了會怎樣」以及「如果當時換一種做法會怎樣」。

      世界模型真正提出的新要求,正是推動 AI 從「看見什么、生成什么」,進一步走向「如何干預(yù)、如何預(yù)測行動后果」。

      所以,2026年世界模型的集體覺醒,本質(zhì)上是整個行業(yè)終于被逼到了同一個認知臺階上:

      AI不能只會「看見」和「生成」,它必須理解「為什么」,才能預(yù)測「行動的后果」。

      只不過,這個臺階,一家中國公司已經(jīng)站了6年。

      有人已押注了六年

      它叫,零犀科技。

      2018年創(chuàng)立于北京,其核心團隊,脫胎于原百度人工智能團隊。

      創(chuàng)始團隊憑借在AI領(lǐng)域深耕十余年的深厚積淀,他們成為國內(nèi)最早一批探索大語言模型技術(shù)的先驅(qū)。

      早在2020年,團隊便毅然踏上了一條當時鮮有人問津的賽道——因果AI。

      由此,零犀完成了一系列在當時看來「太超前」、今天回看卻步步踩點的動作:

      2022年WAIC上,零犀聯(lián)合中國通信工業(yè)協(xié)會人工智能專委會,主辦了「下一代可信AI——認知興起,因果探路」主題論壇。

      他們將全球「因果AI」的最強大腦們聚在了同一張桌前,陣容堪稱豪華——

      圖靈獎得主、貝葉斯網(wǎng)絡(luò)之父Judea Pearl,北大講席教授周曉華,重大教授劉禮悉數(shù)出席,國家科技部原副部長吳忠澤也在線發(fā)表致辭。

      在那個連「大模型」都還是新詞的年份,零犀已在和全世界最懂因果的人討論「AI如何走向可信、可解釋」。


      2024年,基于此前深厚的因果技術(shù)積淀,零犀完成了「因果AI與大模型融合」的核心專利申請,并同步啟動國際布局。

      這意味著,在專利這個最講究「誰先誰后」的領(lǐng)域,它成為第一家將因果AI與大模型技術(shù)進行系統(tǒng)性結(jié)合的公司。

      2025年底的一紙備案,為這條探索之路寫下了最硬核的官方注腳。

      在網(wǎng)信辦的備案名單里,零犀這個大模型的官方名字,就叫「因果」大模型。

      一家公司,敢于將一個前沿技術(shù)范式,直接作為大模型的官方備案名。這本身,就是一種極致的純粹。

      六年時間,從冷板凳到主戰(zhàn)場。

      零犀等來的不是運氣,而是一個判斷被時間驗證的過程。

      當行業(yè)2026年才開始熱烈擁抱因果時,回過頭看,會發(fā)現(xiàn)這家公司的技術(shù)路線圖上,早已密密麻麻地寫滿了因果兩個字。

      世界模型,不止物理世界

      同樣是談「世界模型」,今天被推上風(fēng)口的主流方向更多指向物理世界:

      空間、物體、運動、道路、車輛、機器人,以及它們在行動介入后的狀態(tài)變化。

      但如果把世界模型往底層拆,它真正關(guān)心的并不是「生成一個世界」本身,而是一個更本質(zhì)的問題:

      在一個系統(tǒng)中,狀態(tài)、行動與結(jié)果之間,究竟如何相互作用。

      從這個角度看,物理世界只是世界模型的一種對象。

      機器人向前邁出一步,周圍空間會如何變化;

      自動駕駛做出一次轉(zhuǎn)向,道路、車輛與行人的狀態(tài)會如何重新排列——這是物理規(guī)律中的世界模型。

      而零犀研究的,是另一類更非標、更復(fù)雜的世界模型——社會行為系統(tǒng)的世界模型。

      在這個系統(tǒng)里,變量不再只是位置、速度、邊界和障礙物,而是人的意圖、信任、偏好、情緒、關(guān)系、約束與反饋。

      一次交互之后,用戶的認知會如何變化;

      一個策略介入之后,信任閾值是否被打開;

      一次回應(yīng)之后,風(fēng)險偏好、決策路徑和后續(xù)行動會如何被重塑。

      這些問題看似遠離機器人和自動駕駛,底層卻和世界模型追問的是同一句話:

      如果我這樣做,接下來會發(fā)生什么?

      所以,零犀走的是一條廣義世界模型路線:

      不是去建模物體如何運動,而是去建模人如何理解、選擇與行動;

      不是去推演物理環(huán)境的狀態(tài)轉(zhuǎn)移,而是去推演社會行為系統(tǒng)中的因果變化。

      對象不同,底層命題卻相同:理解原因,預(yù)測后果,優(yōu)化行動。

      也正因此,當世界模型成為全球AI的核心戰(zhàn)場時,零犀過去六年押注的方向,突然獲得了一個更大的時代坐標:

      下一代AI的競爭,不只是生成能力的競爭,而是世界建模能力的競爭。

      而這個「世界」,既包括物理世界,也包括由人、關(guān)系、信任、偏好和決策共同構(gòu)成的社會行為世界。

      把「社會行為世界模型」,裝進 LLM 里

      零犀自研的「因果大模型」正是對這一方向的具體落地。

      它并不是簡單讓大模型「更會說話」,而是試圖把一套更底層的推演框架裝進LLM:

      一個人為什么產(chǎn)生某種意圖,一次交互會如何改變認知,一種策略會怎樣影響信任、偏好、風(fēng)險判斷與后續(xù)行動。

      傳統(tǒng)大模型的優(yōu)勢,是從海量數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)語言、知識與模式。

      它能判斷「什么樣的表達更自然」「什么樣的回應(yīng)更像正確答案」,也能在大量歷史樣本中捕捉到穩(wěn)定的統(tǒng)計規(guī)律。


      但在復(fù)雜的社會行為場景里,僅有這種能力還不夠,因為真正關(guān)鍵的問題往往不是「下一句話怎么接」,而是:

      這樣接的原因是什么?會造成什么影響?

      這正是零犀因果大模型往下再挖的一層。

      它試圖建模的,不只是表層關(guān)聯(lián),而是現(xiàn)象背后的生成機制、作用路徑與干預(yù)效應(yīng):

      哪些變量正在影響當前狀態(tài),哪一種行動可能改變結(jié)果,最終輸出又應(yīng)該如何被事實、規(guī)則和合規(guī)約束校驗。

      在零犀的框架里,這條鏈可以拆成三步:

      「因」:從對話、語音、圖像、用戶狀態(tài)、歷史行為和上下文中抽取信息,識別真實意圖、關(guān)鍵約束與潛在風(fēng)險。

      「干預(yù)」:基于這些變量關(guān)系,生成可能改變結(jié)果的行動策略,例如進一步探詢、澄清誤解、降低不確定性、調(diào)整表達路徑、補充關(guān)鍵信息,或推進下一步動作。

      「果」:將策略落地為具體回復(fù)、任務(wù)動作或執(zhí)行方案,并經(jīng)過事實校驗、規(guī)則約束、合規(guī)審查與多候選重排,輸出更穩(wěn)妥的結(jié)果。


      圍繞這條推演鏈,零犀搭建了一套過程反饋機制。

      它不只看最終結(jié)果好不好,而是把中間過程拆成多個可評估節(jié)點:

      意圖識別是否準確,關(guān)鍵變量是否抓住,策略選擇是否合理,風(fēng)險判斷是否充分,話術(shù)是否合規(guī),下一步行動是否清晰。

      這些中間信號會進入過程獎勵模型,對模型的推理路徑進行持續(xù)校準。再結(jié)合真實反饋與強化學(xué)習(xí),模型可以不斷優(yōu)化從「識別原因」到「生成策略」再到「執(zhí)行動作」的完整鏈路。

      換句話說,零犀不是讓LLM只在語言層面模仿專家,而是把專家判斷中可拆解、可評估、可迭代的部分,沉淀成模型可以學(xué)習(xí)的過程信號。

      直白講,通用大模型更擅長基于上下文生成「下一句合適的話」,而零犀的因果大模型則進一步追問:為什么應(yīng)該這樣回應(yīng),這種回應(yīng)會帶來什么變化,以及有沒有更優(yōu)的行動路徑。

      Judea Pearl把因果能力拆成的三級階梯(觀察、干預(yù)、反事實),而零犀因果大模型的能力體系,正是沿著這三級構(gòu)建的:

      • L1關(guān)聯(lián):基于行業(yè)知識圖譜,識別業(yè)務(wù)變量之間真正的關(guān)鍵影響因素,建立因果鏈路,實現(xiàn)從「識別現(xiàn)象」升級為「理解原因」的躍遷;

      • L2干預(yù):不止于預(yù)測結(jié)果,而是基于因果判斷動態(tài)生成策略,主動干預(yù)業(yè)務(wù)過程,比如需求挖掘、異議處理、路徑優(yōu)化,把「預(yù)測結(jié)果」升級為「影響結(jié)果」;

      • L3反事實:在真實結(jié)果反饋后復(fù)盤「如果當時換一種打法,會不會更好」,用反事實推演持續(xù)自我優(yōu)化。


      這套機制的價值,也不只體現(xiàn)在最終答案上。

      在內(nèi)部測試和真實任務(wù)復(fù)盤中,差異更明顯地體現(xiàn)在幾個過程環(huán)節(jié):關(guān)鍵變量能否被準確抓住,策略生成是否有依據(jù),多輪交互中是否容易跑偏,輸出結(jié)果能否被追溯和修正。

      相比只看最終結(jié)果,零犀更關(guān)注過程是否可解釋、干預(yù)是否有依據(jù)、反饋是否能被用于下一輪優(yōu)化。

      三層架構(gòu):把因果閉環(huán)變成工程系統(tǒng)

      L1到L3是能力抽象,零犀把這套能力組織成一個閉環(huán):

      軌跡記錄 → 因果歸因 → 候選干預(yù) → 結(jié)果驗證 → 選擇提交 / 回滾。

      這套工程架構(gòu),可以拆成三層。

      底層:軌跡與證據(jù),回答「發(fā)生了什么」

      社會行為系統(tǒng)里的因果判斷,不能憑模型一句解釋就成立,它首先需要一條完整軌跡。

      一次任務(wù)從輸入開始,系統(tǒng)會記錄用戶狀態(tài)、上下文信息、交互過程、模型動作、工具調(diào)用、約束命中、輸出結(jié)果和反饋信號。

      這些軌跡不是普通日志,而是后續(xù)因果分析的基礎(chǔ),因為只有先知道「發(fā)生了什么」,才可能進一步判斷:

      哪些變量真正影響了結(jié)果,哪些只是伴隨出現(xiàn),哪些步驟可能造成了偏差。

      在這一層,零犀要解決的不是「讓AI永遠不幻覺」,而是讓AI的關(guān)鍵判斷有證據(jù)、有來源、有過程記錄。

      它不再只輸出一個看似合理的答案,而是留下可復(fù)盤的狀態(tài)鏈:

      輸入狀態(tài)是什么,系統(tǒng)采取了什么動作,動作之后產(chǎn)生了什么結(jié)果。

      這對應(yīng)Pearl因果階梯中的第一層「觀察」。

      但不止于觀察,而是為下一層「歸因」做準備。

      中層:因果歸因與候選干預(yù),回答「為什么發(fā)生」

      只有軌跡還不夠,真正關(guān)鍵的是歸因。

      任務(wù)成功,是因為識別對了真實意圖,還是因為策略路徑更合理?

      任務(wù)失敗,是因為信息不足,還是判斷錯了關(guān)鍵變量,抑或干預(yù)方式不合適?

      一個輸出看似正確,是因為真的抓住了原因,還是只是碰巧匹配了歷史模式?

      零犀會把任務(wù)軌跡轉(zhuǎn)化為證據(jù),再對證據(jù)做歸因分析。

      例如對結(jié)果貢獻最大的因素、造成風(fēng)險的步驟、值得保留的決策節(jié)點等。

      這里的「歸因」,不是簡單打分,而是把結(jié)果拆回到原因鏈上。

      在此基礎(chǔ)上,系統(tǒng)會生成候選干預(yù)。

      所謂干預(yù),就是對系統(tǒng)能力做有邊界的調(diào)整,并不是讓模型隨意自改。

      而是在明確邊界內(nèi),對影響結(jié)果的能力變量進行有控制的調(diào)整。

      這些干預(yù)大致可以發(fā)生在三個層面:

      第一類,是認知與表達層面的干預(yù)。

      比如調(diào)整Prompt、補充上下文、更新Memory,讓模型更準確地理解任務(wù)意圖、用戶偏好和場景約束,減少「答得像但沒答到點上」的情況。

      第二類,是策略與執(zhí)行層面的干預(yù)。

      在這一層,系統(tǒng)會增強某類Skill、優(yōu)化Workflow、調(diào)整Tool Policy,讓模型在面對復(fù)雜任務(wù)時,不只是生成一句回復(fù),而是能選擇更合理的行動路徑、調(diào)用更合適的工具,并按照更穩(wěn)妥的步驟推進任務(wù)。

      第三類,是驗證與安全層面的干預(yù)。

      通過補充Eval Suite、適配特定場景的Adapter,或修正Runtime中的權(quán)限、成本與安全策略,讓每一次能力變化都能被評測、被約束、被回滾,而不是變成不可控的黑箱自改。

      因此,Prompt、Memory、Skill、Tool Policy、Workflow、Eval Suite、Adapter、Runtime等模塊,在零犀的因果框架里并不是孤立的工程組件。

      而是一組可被識別、可被調(diào)整、可被驗證的「干預(yù)載體」。

      它們共同服務(wù)于同一個目標:

      改變系統(tǒng)中的某個能力變量,觀察它是否真的改善了結(jié)果。

      這對應(yīng)Pearl用過階梯的第二層「干預(yù)」

      零犀不只是問「結(jié)果會怎樣」,而是進一步問:

      如果我改變某個策略、流程或能力組件,結(jié)果會不會變好。

      上層:驗證與反事實選擇,回答「哪種做法更優(yōu)」

      候選干預(yù)生成之后,并不能直接進入系統(tǒng)。在社會行為系統(tǒng)中,優(yōu)化不能只看單一指標。

      某個策略可能提升短期效果,卻帶來更高風(fēng)險;

      某種表達可能更有說服力,卻模糊了合規(guī)邊界;

      某個流程可能提高效率,卻影響長期穩(wěn)定性;

      某項新能力可能改善當前任務(wù),卻造成原有能力退化。

      因此,零犀構(gòu)建了一套多目標驗證機制,對候選干預(yù)進行綜合評估。

      這套機制不只判斷任務(wù)是否完成,還會同時評估結(jié)果質(zhì)量、過程合理性、策略新穎性、能力保持、事實一致性、成本控制、風(fēng)險邊界與能力漂移等多個維度。

      在具體實現(xiàn)上,ORM負責(zé)評估最終結(jié)果,PRM負責(zé)評估中間過程,Novelty判斷新策略是否具備有效探索價值,Retain檢查原有能力是否被破壞,Verification驗證事實與外部證據(jù),Constraints約束安全、權(quán)限、隱私與成本,Drift檢測能力分布是否發(fā)生異常偏移。

      只有當候選干預(yù)在多項維度上通過驗證,并且沒有突破風(fēng)險、成本與安全邊界時,才會被提交進入后續(xù)固化流程;

      否則,系統(tǒng)會選擇回滾或重新生成方案。

      這一步對應(yīng)Pearl階梯的第三層「反事實」。

      系統(tǒng)不是簡單選擇「當前分數(shù)最高」的答案,而是在多個可能路徑之間進行比較:

      保持原有策略會產(chǎn)生怎樣的結(jié)果,采用不同干預(yù)方案又會帶來怎樣的收益、風(fēng)險與長期影響。

      也就是說,零犀的自優(yōu)化并是一套受控的因果實驗系統(tǒng)。

      每一次能力變化,都需要完成原因識別、候選干預(yù)、結(jié)果驗證和路徑比較,最終形成一個因果驅(qū)動的行動閉環(huán)。

      把三層連起來看,零犀的工程架構(gòu)不是簡單的多Agent拼裝,也不是普通的任務(wù)自動化,而是一套因果驅(qū)動的行動閉環(huán)。

      在這個閉環(huán)中,系統(tǒng)先觀察狀態(tài)、記錄軌跡,再基于任務(wù)證據(jù)完成歸因分析,識別影響結(jié)果的關(guān)鍵變量;隨后生成有邊界的候選干預(yù),對策略、流程或能力組件進行調(diào)整;最后通過多目標驗證與反事實比較,決定是否提交固化,或在未通過驗證時回滾。

      這意味著,AI不再只依賴一次性的語言生成。

      而是把每一次真實任務(wù)都轉(zhuǎn)化為下一次優(yōu)化的因果樣本。

      在物理世界模型中,AI學(xué)習(xí)的是一個動作之后空間、物體和環(huán)境的變化。

      而在零犀的社會行為系統(tǒng)世界模型中,AI學(xué)習(xí)的是一次交互之后人的認知、信任、偏好和行動的變化。

      二者底層問題相同:

      給定一個狀態(tài),采取一個行動,預(yù)測一個結(jié)果;

      如果結(jié)果不理想,再通過反事實復(fù)盤找到更好的行動。

      這就是零犀因果大模型的工程核心。

      它不是給LLM外面套一層規(guī)則,也不是讓Agent機械執(zhí)行流程,而是把「因 → 干預(yù) → 果 → 反事實」的因果鏈,變成模型可以持續(xù)運行、持續(xù)驗證、持續(xù)進化的系統(tǒng)。

      跑通一個閉環(huán),價值兌現(xiàn)了

      技術(shù)走到最后,總要回答一個問題:它能不能兌現(xiàn)成真實的業(yè)務(wù)結(jié)果。

      零犀把上面這套能力,組織成一套以因果大模型為底座的Agentic Sales多智能體體系,讓「理解為什么」這件事真正嵌進業(yè)務(wù)里持續(xù)運轉(zhuǎn),而非停在演示層。

      下一代商業(yè)AI,是因果科學(xué)驅(qū)動的

      回到最初的問題,「世界模型」為什么會火?

      因為行業(yè)終于意識到,AI的下一步已經(jīng)不再是生成得更流暢那么簡單——真正的分水嶺,是理解得更深、影響得更準。

      這個轉(zhuǎn)向,用一個詞概括,就是從「相關(guān)性」走向「因果性」。

      對大多數(shù)公司而言,這是2026年才到來的新命題。對零犀而言,這是它2020年就寫在起跑線上的答案。

      商業(yè)世界的每一次增長,背后都藏著一條因果鏈:由一連串需求、行為、策略和反饋共同作用形成。

      誰能理解這條鏈,誰就能優(yōu)化結(jié)果;誰能持續(xù)優(yōu)化結(jié)果,誰就能真正創(chuàng)造商業(yè)價值。

      當世界終于開始為「因果」上頭時,零犀早已把這條路,走成了別人還在找的地圖。

      六年前那個看起來「太超前」的賭注,正在2026年,被整個行業(yè)反復(fù)驗證。



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