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Ранее исследователь по устойчивому развитию Hugging Face создал стартап, чтобы цифры выбросов углерода появлялись рядом с каждым диалогом ChatGPT
Hugging Face AI 永续研究员 Sasha Luccioni 离职创立 Sustainable AI Group,目标是让 ChatGPT、Claude 等 AI 界面在每次查询旁显示能耗与碳排数字。
(前情提要:比特币矿场「耗能真相」,被卫星热成像揭穿了)
(背景补充:加州大学研究「AI 脑雾」现象:14% 上班族被Agent、自動化搞疯,离职意愿高四成)
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一个软件工程师开启公司提供的 AI 助理,完成一项可以用传统搜索解决的任务。这个动作消耗的电力,没有人知道确切数字,包括那家 AI 公司自己。
Sasha Luccioni 在 Hugging Face 待了四年,做的事情就是试图让这个数字变得可见。她没有成功说服这个产业。所以她离职了,准备从外部继续施压。
企业内部的压力线,正在往上传
Luccioni 在接受 WIRED 专访时描述了一个她愈来愈常听到的场景:企业员工开始向管理层提问,「你强迫我们用 Copilot,这对我们的 ESG 目标有什么影响?」
这个问题目前没有标准答案,因为没有任何一家主流 AI 公司在产品界面上揭露每次查询的能耗与碳排资料。用户使用 ChatGPT 或 Claude 时,看不到任何环境成本的提示。
Luccioni 的诉求直接:让能耗数字出现在每次 AI 对话旁边。她认为这不仅是透明度问题,也是竞争策略。她的逻辑类比 Anthropic 拒绝美国政府军事使用带来的品牌加分——哪家 AI 公司率先采用可再生能源数据中心并公开揭露,可以获得差异化的市场优势。
这个诉求正在找到制度支撑点。欧盟 AI 法案已纳入永续条款,第一批报告义务正在落地。亚洲方面,包括国际能源署(IEA)合作国家在内,也开始要求数据中心透明度。法规压力从边缘逐渐移向核心。
她建立了一个能耗排行榜,但大公司拒绝参与
在 Hugging Face 期间,Luccioni 建立了 AIEnergyScore,这是一个开源 AI 模型能源效率排行榜,试图让不同规模的模型在相同基准下比较电力消耗。
问题在于,这份排行榜只能评量愿意参与的模型。OpenAI、Google、Anthropic 等主要大型语言模型供应商,均未提交资料。
Luccioni 对此的解读并不温和。她指出,大型 AI 公司面临结构性利益冲突:这些公司同时销售模型使用权与底层算力资源。让用户使用越大、越昂贵的模型,直接对应更高的算力销售收入。在这个商业模式下,推动用户转向较小、较节能的模型,等同于自我削减营收。
她的批评有具体依据。她长期追踪的数据显示,在多数企业应用场景中,分类模型(Classifiers):亦即针对特定任务训练的轻量化模型,在过去多年实际承担了 AI 生产力的主要工作,而非通用大型语言模型。
一个判断客服信件情绪的任务,用专门的分类模型处理,所需算力可能是 GPT-4 等级模型的百分之一以下。这意味着企业在没有比较信息的情况下,可能系统性地用了比实际需求大十倍甚至百倍的模型。
Sustainable AI Group:从研究员到施压者
离开 Hugging Face 后,Luccioni 与前 Salesforce 永续长 Boris Gamazaychikov 共同创立 Sustainable AI Group。这个组合具有刻意的互补性:一位来自技术计量侧,一位来自企业永续治理侧。
两者的交集,恰好对准当前最难推动的节点:让永续要求从企业 CSR 部门的话语,转译成采购 AI 工具时的实际决策标准。
Luccioni 的立场并非反对 AI 发展。她的论述核心是:在任务复杂度与模型规模之间建立对应关系,是可以同时降低成本与碳排的工程决策,而非只是道德立场。一家企业若能系统性地根据任务选用合适规模的模型,在算力支出上可能产生可观的节省空间。
她的新组织目标,是为这套决策框架提供外部验证与倡议支撑,同时持续向 AI 公司施压,要求揭露能耗数字。
欧盟的规管时程给了这个倡议一个外部锁点。当企业开始需要在 AI 法案框架下回报永续资料,「AI 供应商不提供能耗信息」将从道德问题升级为合规风险。这可能是目前最接近结构性改变的施力点。