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斯坦福胡佛研究所追踪了 DeepSeek 七篇论文背后 356 名研究者的完整职业轨迹。美国培养出的最优秀 AI 人才正在大规模回流中国,而中国本土管道已经能独立产出前沿模型的核心贡献者。
# @) r& }* j3 k- N6 月 15 日,斯坦福大学胡佛研究所和人类中心人工智能研究院(HAI)发布了一份白皮书,追踪 DeepSeek 七篇核心论文背后 356 名研究者的职业轨迹。! G) C3 c+ k4 s" C* ?' h% ]6 q
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https://hoover-s3-website.s3.us-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/research/docs/WhitePaper_Hoover_HAI_DeepSeek_FINAL%203.pdf
3 ^* D! [' R8 L报告揭示的核心数据揭示了全新结论,80 位拥有美国机构经历的 DeepSeek 研究者,平均被引用 4108 次,是整个作者池中学术成就最高的群体。他们中的绝大多数,现在在中国。
F- R4 S o9 {+ t$ g3 Z13 位在美国深耕五年以上的长期研究者,累计在美国学术机构度过了 119 年以上的时间。其中 9 人最终回到了中国。在美国待得越久,回去的概率并没有变低。( d% H* k1 |# P6 y; d5 e
一位研究者在美国的 Beth Israel Deaconess、洛克菲勒大学、MIT、贝勒医学院和加州大学圣迭戈分校辗转了 18 年,最后回到中国。2 r9 |% ^" v2 i3 E: T5 D; p; z
另一位在美国待了 28 年、拥有近 3 万次引用,留了下来,但这是少数。
6 O* [$ |- k* _! G这份报告由胡佛研究所技术政策加速器主任 Amy Zegart 和研究助理 Emerson Johnston 联合撰写,是 2025 年首份 DeepSeek 人才报告的年度更新。/ J& x B4 H* k* {: U3 i
+ f e3 b" v9 u9 B) j4 F: V7 C6 z, `
Amy Zegart
/ b* b r3 l( t+ F; `
# j7 F x" Y* _" X3 W3 \Emerson Johnston
" _9 f: `1 @$ F: `6 j, ?! [356 人,一份人才 X 光片
4 V6 u ^7 N* r( l! h" w* J2 [1 D' V" X报告的分析范围从 2025 年的 5 篇论文扩展到 7 篇,新增了 DeepSeek V3.2(2025 年 12 月)和 V4(2026 年 4 月)。
; j' g7 s# v. c5 q' C作者池从 223 人增长到 356 人,其中 282 人可以通过学术数据库 OpenAlex 构建完整的机构履历档案,追溯时间最早可到 1989 年。
* p- y2 D; v6 k0 D方法论上有一个重要调整。+ o+ F, s* m" [
这次分析只统计研究和工程团队成员,排除了数据标注、商务和合规人员。& D7 @. u. }7 o) C& ^* _
按可比口径计算,团队一年内扩张了 57%,最近两篇论文在 14 个月内净增 141 名新贡献者。' f! ^) S2 y5 I% Q
同期离开的只有 33 人,招 4 个走 1 个。- P+ U: V: H" G$ C ^# b; w4 \
团队的结构呈现出一种稳定的「双轨制」。
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+ h- `2 X' W( N) d7 V31 位研究者出现在全部七篇论文上,报告称之为「核心团队」(Key Team),占总人数的 8.7%。8 [+ K( D+ m! M3 R) r' A
47 人出现在六篇,这两个群体构成了一个「什么都参与」的稳定内核。
( ^2 K- p( W7 m l+ Y. h: K与之对应的是大量轮换式贡献者,136 人仅出现在一篇论文上(占 38.2%,2025 年时这个比例仅为 10.3%),79 人出现在两篇。
; _5 l5 O% D! s出现在三到五篇论文上的只有 63 人。
: z& ^+ s- B0 q- P. ^7 d6 S: l这种分布在 2025 和 2026 年保持了一致的形态。4 y/ l% Y) J: T& t8 B( s
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要么进入核心持续贡献,要么被借调进来解决特定问题后离开。: I5 L4 ~4 x! f8 J) A. J
团队的增长完全来自轮换侧,核心始终是那 31 个人。
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6 O$ ~" e7 q9 r. x2 ^53.5%,从未离开中国
0 R0 l/ b' u( C6 R2 h回到人才来源这个核心问题。9 K5 B: W& @8 G( w* }
- x3 a) d3 [' p+ H# \% @3 }: o9 G3 v271 位有机构归属记录的研究者中,145 人(53.5%)在其整个有记录的职业生涯里,从未与任何中国以外的机构产生过关联。5 I. y* W5 r% M4 V0 R: J" ^
没有在海外求学,没有在海外发表论文,没有在海外任职。
' _4 t* r9 u. R) a6 r4 B这个比例与 2025 年的 55.2%基本持平,说明它是一个稳定的结构性特征。; W7 S2 x7 o3 x4 `
放到核心团队的维度看,冲击力更大。
; O; @# _# `/ I31 位核心研究者中,有 10 人从未离开中国。/ b6 Z! K0 N4 g& r
一个在推理基准测试上对标 OpenAI o1 的前沿模型(DeepSeek-R1),三分之一最核心的贡献者,完全由中国本土教育和研究体系培养。
+ u. y0 i9 G0 ]% {, v支撑这个本土管道(pipeline)的机构网络也在快速扩张。
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中国科学院及其 170 个下属机构组成的网络,关联研究者数量从去年的 53 人翻倍至 104 人,覆盖了整个作者池的 37%;% C2 X9 Y- D* }- ]* W
清华大学从 16 人增长到 46 人,接近 200% 的涨幅;+ X+ t3 D8 S* n( a
浙江大学从 8 到 25,北京大学从 21 到 29。
* N" G. b9 k5 v# n一些去年在 DeepSeek 还处于边缘的学校迅速崛起,东南大学从 1 人到 15 人,北航从 3 到 14,兰州大学从 0 到 10。 z' J- Z$ b" h h# S2 b
# c0 Q \0 @& T' c6 CDeepSeek 的人才供给来自一个广泛的中国高校网络,远非少数精英院校的专利。/ ^) P* L( C" b; S
119 年,美国留不住的 AI 人才) o( d" ^$ I4 W& \9 m8 `5 g& K) ]
报告对「美国经历」做了重大修正。7 T( F9 G0 |# A
2025 年数据中,49 位有美国关联的研究者里,63.3%仅有一年美国经历。& ^( q# p" Z4 O4 F# c
新的扩展数据集,这个比例被进一步压低到了 35%。0 b9 Y* ~3 \! r) Z7 T: A) a
近半数(48.8%,39 人)在美国待了 2 到 4 年,16.3%(13 人)超过五年。
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5 S9 L& V( Z! R! m7 P g0 k) x这批研究者在美国的经历更深、更长、更具塑造性。
5 ^1 C# u1 s* f3 b80 位有任何美国机构经历的研究者中,最常见的流动模式是「中国→美国→中国」,占 38.8%。* D" s4 J% X# y0 S" v5 [
第二大群体是「起点在美国,终点在中国」,占 23.8%。
3 G5 P/ z4 ^+ S只有 12.5%(10 人)走了「中国→美国→留在美国」的路径。
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% r/ h. z D2 w( Z+ S: H在整个有国际流动经历的群体中,70.3% 最终回到了中国。6 o* P, I: [9 ]1 [; Q
13 位长期驻美研究者的职业轨迹尤其值得细看。
& w) Y) x# c" {5 L9 \1 E* m+ l他们的路径很少是「去美国→待很久→回中国」的线性叙事。4 t, o( t$ ]3 x1 @8 s3 F0 q
九位在美国、英国、文莱、日本、瑞典等多个国家之间做了多次国际转换。
* ?+ m7 h* l: `" \4 A/ N美国对他们而言是全球化职业生涯中的一个节点。3 c+ c& T0 _7 I- O
& ]$ u! {* n" W团队的迅速成熟
* |) q4 u0 G( H6 O- M! C梁文锋在 2025 年初爆火时接受 36 氪采访称,核心技术岗大多由工作一两年的研究者填充,DeepSeek 招人看的是「热情和好奇心」。
Q! t+ m, @ }& E9 C( B0 y到了如今,数据说明,DeepSeek 团队已迅速成长为相当成熟的研究团队。) ^2 l4 O% A& ?" V
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全体作者的中位引用量从 249 翻倍至 681,整条分布曲线上移。% O3 v: W& S4 }) {' i
核心团队的平均引用量从 1554 跃升至 2470,增长 59%,中位数从约 700 升至 1200。
. @$ C5 `! q4 u* K- X这个跳升部分归因于 DeepSeek 自己的论文,R1、V3、V2 在 2025 年内被学术界大量引用,核心团队成员是所有这些论文的作者。2 e, x9 d( c+ ?* K# O: H& J6 m/ l
与美国头部实验室的对比更能说明问题。
, U+ Q& v2 |( C+ [* m7 WOpenAI 的 894 名作者平均引用量 2481.5,看上去跟 DeepSeek 相当。
/ n8 N t/ v& }7 Y+ [! x0 x但 OpenAI 的中位数只有 100.5,均值是中位数的 25 倍。0 c4 L& r+ M: Y G+ y1 D
这种极端的头重脚轻说明少数超级明星拉高了整体均值。
w% W. n. \& a0 x0 v5 SOpenAI 的中位 h 指数只有 2。; Q9 w: k" V2 B; Z
Anthropic 和谷歌的中位引用量分别只有均值的 15%和 20%。3 e0 w2 m: i$ W. c- ?( E* |2 X" w
DeepSeek 的中位引用量是均值的 35%。
4 D' D& l1 h1 J$ B9 l: |: t* h+ Z5 g学术影响力在团队内部的分布更加均匀,整支队伍的平均水平更高,对少数明星的依赖更低。
- X% _& i% H7 v# h6 X两个问题,一场辩论& B, |; @2 K0 B4 O! E8 Y
报告最终将美国面临的困境拆解为两个独立的挑战。
) h7 W; g7 {- g$ t& i' R* n2 i第一是留存。: g1 T9 a+ \) x5 K1 q7 e5 t
80 位经美国体系训练的研究者是 DeepSeek 全部作者中学术成就最高的群体,平均引用 4108 次,中位 h 指数 16.5。
) n s- A& y# x' N他们带着在美国研究体系中积累的方法、人脉和学术资本回到了中国。
9 L2 q+ Y8 `) o) J美国的移民制度在加速这个过程,一位中国研究者今天申请职业移民绿卡,排期接近五年,而且在变长。
' c0 F* n! T+ {0 D" D2025 年 9 月新增的每份 H-1B 申请 10 万美元费用和高薪优先抽签制度,把博士后和刚毕业的博士推到了队伍最后面。/ l; h1 j4 h% ~8 n# c4 r( \1 _
报告在措辞上也为美国挽尊了,称不应假设中国研究者离开美国是因为想回去,很多人可能是因为签证制度让留下来太难、太贵、太不确定。" |0 q. T" A( U6 y W
实际原因很可能是复杂得多的。
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DeepSeek 研究者关联的美国机构地理分布图/ L2 F0 {& z% V
第二个挑战更棘手:53.5%的研究者从未离开中国,任何关于签证和准入的政策讨论都触及不到他们。! {' P; b8 ^9 ^; O- @% e5 U
10 位核心团队成员在没有任何美国或国际研究经历的情况下,参与构建了一个前沿推理模型。
( T' W0 u5 R. ^2 i6 Z4 g: Z这条本土供应链的存在,让「通过限制人才流动来维持技术优势」的策略失去了一半靶子。
# _/ w1 ^* q& j7 d r/ G0 \6 K0 g已经随研究者转移的知识无法通过事后收紧出口管制来追回。
' f2 N, {2 G2 G! ~( G7 k8 W' h- T+ V, @限制未来的准入只解决了一个问题,另一个美国需要迎接的挑战,就是中国本土管道的独立产出能力。
; X6 V. `4 b" F* k6 M: x5 V报告指向的方向是美国自身的 K-12 和理工科高等教育改革,但也同时承认这是一个更长周期的工程。
5 v( A% ? J1 p' ?6 Q; H$ D两个问题需要完全不同的政策工具。目前美国内部的辩论大多只围绕第一个展开。
) j9 |- o# I& G- y3 O* A通向 AGI 的人才底盘
' Q2 Q1 o9 E; E5 R p行业主流叙事在讨论 AGI 竞赛时,焦点通常集中在算力和数据上。
4 ^/ T! [$ \: a/ w: ~ R这份报告提供了另一个维度的坐标系。
! N. \5 a. L. H& @! g1 e; tDeepSeek 从第一篇 LLM 论文到 V4,只用了两年零三个月。' o" f+ m/ h) j* O5 O* U$ s
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模型参数从 67B 膨胀到 1.6T,支持的上下文长度从基础水平扩展到 100 万 Token,研发团队从 215 人扩张到 356 人。9 S' Z# }- i1 ] n) \ R8 z3 U
V3.2 的高算力变体已经在 2025 年国际数学奥林匹克(IMO)和国际信息学奥林匹克(OI)上拿到了金牌级表现。
8 q% X7 w$ o6 U* c# y AV4 系列在百万 Token 上下文场景下的推理效率,单 Token 推理计算量只有 V3.2 的 27%,KV cache 只有 10%。4 N- }* T$ f3 g; [( O
如果 AGI 竞赛的关键变量包含「谁能最快组建和维持一支前沿研究团队」,中国已经拿出了证据,它拥有一条可以独立运转的人才供应链。
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. v1 }0 m8 L" I$ F8 S$ y p# c( B & i7 S- y: b; q7 v
: k: {0 `9 z: b1 p" \这条供应链在过去一年里把清华的贡献者人数从 16 推到 46,把中科院网络的覆盖面翻了一倍,同时把团队规模扩大了 57%,核心班底一人未丢。$ F! z$ Q) j6 v
能独立产出前沿模型贡献者的人才体系,需要数十年的积累。3 F' F Z' M5 B7 |
这份报告得出的结论是:中国的积累已经完成,正在进入产出加速期。" Y# O3 h8 l+ U# l
参考资料:
: _* V) Z5 |/ F/ I3 X3 V) chttps://hoover-s3-website.s3.us-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/research/docs/WhitePaper_Hoover_HAI_DeepSeek_FINAL%203.pdf
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