突发叫停!Gemini 3.5 Pro难产,谷歌跌入失望陷阱

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突发叫停!Gemini 3.5 Pro难产,谷歌跌入失望陷阱
8551点击    2026-07-17 14:59

就在昨天,整个AI圈还沉浸在一片亢奋之中。


各方爆料一起涌出:谷歌的终极杀器——Gemini 3.5 Pro,代号「Cappuccino」,将在48小时内正式上线!


200万的超大上下文窗口,全新的「深度思考」推理模式,据说内部评测已经吊打了GPT-5.6 Sol和Claude Fable 5。


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显然,这是一个即将颠覆AI格局的重磅产品。


所有人都在兴奋地倒计时,摩拳擦掌,准备见证历史。


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然而,一觉醒来,画风突变。


彭博社的一则独家报道如同一盆冰水,浇灭了所有人的热情:Gemini 3.5 Pro发布延期了,而且不是延期几天,是数月的大延期!


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本该是载入史册的发布,被谷歌自己按下了暂停。


究竟是为什么?


48小时狂欢与紧急刹车


就在昨天,社交平台还充斥着关于Gemini 3.5 Pro的剧透。


代号:Cappuccino。 

超长上下文:200万token。 

深度思考:新增的「Deep Think」模式,让其在数学、编程、逻辑推理上达到了前所未有的高度。 

全面进化:代码编写、智能体工作流、前端UI设计、SVG图形生成能力大幅提升。


内部人士预测,这将是谷歌全面反击OpenAI和Anthropic的「终极武器」。


极反应。所有人都在期待7月17日这个传说中的发布日期。


然而,到了今早,彭博社记者的一篇报道,让人瞬间失望。


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内部人士称,Gemini 3.5 Pro的开发进度已经落后了数月。问题的核心,是模型在关键能力上,尤其是AI编码能力,未能达到内部严苛的标准。


就在上个月末,谷歌紧急更新了训练数据,试图做最后的冲刺来提升编码能力,但结果 「令人失望」 。


四个字,宣告了这场48小时狂欢的终结。


谷歌股价在消息传出后应声下跌,一度跌幅达4.43%。


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当OpenAI和Meta的新模型在代码能力上狂飙,Gemini 3.5 Pro的难产,直接导致了谷歌内部的严重焦虑。


工程师、AI研究员和高管们深感挫败,他们越来越担心,谷歌正在失去原本就不厚的护城河。


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谷歌的「塔西佗陷阱」:


为什么全司之力造不出最强AI?


为什么万众期待的王炸会哑火?


这篇报道为我们揭开了谷歌内部的重重困境。这是一个庞大帝国在时代转型期的缩影。


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被官僚主义「拖垮」的创新速度


报道中提到一个关键细节:谷歌内部层级复杂,利益相关方众多。


一个模型的发布,要兼顾搜索、地图、YouTube等庞大产品线的需求。


这种「既要又要」的决策模式,导致资源的分散和决策的迟缓。


有前员工打了个生动的比方:「想让每个部门的领导层都朝同一个方向使劲,就像试图煮沸整个大海。」


结果就是,指令频繁变动,多个部门重复造轮子,难以形成合力。


OpenAI和Anthropic以创业公司速度狂奔,谷歌的「巨轮」却在为内部协调而停滞。


有网友一针见血地评论:「谷歌需要削减其臃肿的官僚体系,才能在此领域取得进展。」


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AI编码滑铁卢:工程师的纯血统情结与算力饥渴


而且,为什么偏偏是编码能力拉了胯?这背后藏着谷歌更深层的矛盾。


一方面,谷歌有着全球最顶尖的工程师文化,这也滋生了一种「纯血统」情结。


许多老派工程师信奉「所有重要代码都应人工编写」。这种对AI生成代码的不信任,在限制了工程师们使用Gemini来辅助开发,担心专有代码泄露到训练数据中。


当谷歌终于意识到AI编码的重要性,决定强制要求使用AI写代码时,新的问题又来了——算力不够了。


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报道指出,当工程师们试图使用内部AI工具时,频繁遭遇算力容量限制。


整篇报道中最具讽刺意味的细节是:在一家今年预计资本支出高达1800亿至1900亿美元的公司里,自家的工程师居然用不上GPU!


华尔街的数据显示,谷歌今年第一季度的资本支出高达357亿美元,比去年同期翻了一倍多,这么多的钱砸下去买芯片、建数据中心,结果呢?


面对这种乱象,谷歌正在试图亡羊补牢。


首席AI架构师正将各部门AI编程工具统一到Google Antigravity的底层架构下,在DeepMind内部成立了专项AI编程团队,但为时已晚。


内部赛马,人才流失的恶性循环


谷歌并非没有意识到问题。它拥有顶级的研究实验室Google DeepMind、云部门Google Cloud、安卓团队,甚至在内部成立了多个小组来攻坚AI编码。


但这种「赛马」机制,也意味着内耗。


不同团队各自为战,产品重叠,战略摇摆。更糟糕的是,这种混乱和挫败感,直接导致了顶尖人才的流失。


报道称,大量研究人员因为对谷歌的落后感到失望,纷纷跳槽到了Anthropic和OpenAI。


这形成了一个可怕的闭环:官僚导致效率低下 -> 效率低下导致产品落后 -> 产品落后导致人才流失 -> 人才流失加剧技术落后。


Gemini 3.5 Pro的延期,正是这个闭环的必然。


全行业拉响警报,


巨头集体跌入「下一代巨模型失望陷阱」


沃顿商学院Ethan Mollick在转发报道时,提出了一个细思极恐的观点——


这根本不是谷歌一家的悲剧,而是整个硅谷正在遭遇的「周期性技术寒冬」。


Mollick尖锐地指出,谷歌如今的挫折,完美复刻了此前Meta Llama 4和xAI Grok 4所经历的痛苦。


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他将这种现象命名为「下一代巨模型失望陷阱」。


投入巨额资金和算力训练出的下一代模型,实际性能提升远低于预期,市场领导地位因此出现明显滑坡。


过去,行业信奉的是Scaling Law。然而,当模型规模扩大到一定程度时,单纯堆砌算力和数据的「暴力美学」开始失效。


数据瓶颈:高质量的人类文本数据几乎被「榨干」,合成数据的效果尚待验证。


算法瓶颈:现有的Transformer架构及其变体,可能正在接近其性能上限。收益递减:为了获得微小的性能提升,需要付出指数级增长的算力成本。


在这场巨头游戏中,只有OpenAI凭借Orion/GPT-4.5暂时逃脱了这一陷阱,没有重大滑坡。


可以确定的是,随着模型规模逼近物理和工程的极限,前沿模型的迭代难度正在急剧上升。


这次Gemini 3.5 Pro的延期,让所有人清醒——


我们正处于平台期。过去那种「AI一天,人间一年」的狂飙突进,要告一段落了。


对于整个行业来说,这或许是一件好事。当喧嚣褪去,人们才会真正思考AI的价值何在。


至于谷歌,市场留给它的时间和耐心,可能真的不多了。


参考资料:


https://x.com/Mr_Salio/status/207736089707741624811


https://x.com/emollick/status/2077849021150888408


https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-16/google-gemini-launch-delayed-as-tech-falls-short-of-internal-goals


文章来自于微信公众号 “新智元”,作者 “新智元”

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【开源免费】n8n是一个可以自定义工作流的AI项目,它提供了200个工作节点来帮助用户实现工作流的编排。

项目地址:https://github.com/n8n-io/n8n

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【开源免费】DB-GPT是一个AI原生数据应用开发框架,它提供开发多模型管理(SMMF)、Text2SQL效果优化、RAG框架以及优化、Multi-Agents框架协作、AWEL(智能体工作流编排)等多种技术能力,让围绕数据库构建大模型应用更简单、更方便。

项目地址:https://github.com/eosphoros-ai/DB-GPT?tab=readme-ov-file



【开源免费】VectorVein是一个不需要任何编程基础,任何人都能用的AI工作流编辑工具。你可以将复杂的工作分解成多个步骤,并通过VectorVein固定并让AI依次完成。VectorVein是字节coze的平替产品。

项目地址:https://github.com/AndersonBY/vector-vein?tab=readme-ov-file

在线使用:https://vectorvein.ai/付费

3
智能体

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT


【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md