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OpenAI 宣布破解纳维—斯托克斯:证明之外,为什么吵翻了?
听懂AI · 2026-09-14 · via 博客园 - 四眼蒙面侠

第 033 期节目封面:流体旋涡、数学草稿与 AI 破解千禧难题的疑问

TL;DR:OpenAI 在 2026 年 9 月 8 日公布一份带光滑外力的三维纳维—斯托克斯有限时间奇点证明,称它对应 Clay 官方命题的 C、D 两条,并公开论文与 Lean 形式化代码。这个结果若经独立复核,将是重大数学进展;但“Lean 能编译”“数学共同体已经接受”和“发布过程没有争议”是三件不同的事。

上图为本期节目封面,是对数学主题的视觉演绎,不是证明本身或真实实验画面。

“AI 解出千禧年难题”足以让任何人停下来。但想判断这条消息,不能只问真假。我们还得问:它究竟证明了哪个命题?形式化验证提供了多强的保证?研究团队、同期工作和数据来源又是怎么交代的?

这三类问题互不替代。证明可能成立,发布过程仍可能引发争议;过程有争议,也不能反过来证明数学是错的。

视频版(B站)(7 分 14 秒)| Spotify 订阅 | 偏好阅读?文字版就在下方

截至 2026 年 9 月 12 日,本地 RSS 尚未发布第 033 期音频,因此这里不提供一个尚不存在的音频链接。

“爆破”不是水炸了,而是方程失去光滑性

纳维—斯托克斯方程描述有黏性流体的运动。Clay 的问题关心的是:三维、不可压缩、从光滑初始状态出发的流体,是否永远保持光滑,还是会在有限时间出现奇点。

OpenAI 公告描述的构造从静止、光滑的流体开始,施加符合条件的光滑外力;随后一个旋涡不断向内收缩、拉长,局部速度变得无界,而整体动能仍保持有限。这里的“爆破”是数学解在有限时间内出现无界行为,不是现实中的水突然爆炸,也不是说真实流体会达到无穷速度。

外力不是随便塞进一个无穷大的冲击。Clay 原题允许光滑、快速衰减的外力;OpenAI 称证明中的加速度、压力梯度、动量传递和黏性项虽然各自变大,却精确抵消,最后留下的外力仍然光滑。

为什么“带外力”仍可能算解题

Clay 的官方问题说明列出四个可成立的方向。OpenAI 声称建立了其中 C、D 两条:分别针对整个三维空间和三维周期环面,构造满足条件却无法保持全局光滑的解。其公开仓库进一步写明,对任意正黏性,都给出了含光滑初始数据与外力的相应结果。

因此,“用了外力”本身不能否定它符合题意。但它没有顺便解决一个更强、也更容易被大众误以为是同一问题的版本:完全没有外力时,三维纳维—斯托克斯方程是否也会爆破。

OpenAI 同时公布了无外力欧拉方程的结果。欧拉方程去掉了黏性项,不能与纳维—斯托克斯结论混为一谈。

判断 OpenAI 纳维—斯托克斯成果时,需要分别检查数学命题、证明验证和研究过程

示意图:三类问题需要三套证据,任何一项都不能替另外两项作答。

Lean 检查了证明,但还不是 Clay 盖章

OpenAI 公开了论文和 Lean 4 形式化仓库。Lean 会按照写入系统的定义、前提和逻辑规则检查推导,这比只发布一份难以逐行核对的长论文多了一层很强的证据。

不过,复核者仍要确认形式化命题与 Clay 原题一致、依赖的公理和定义合适、没有把关键结论藏进前提,并独立构建整个项目。OpenAI 的仓库提供了构建和独立检查说明,但本文没有重跑完整证明,也不冒充数学审稿或形式化验收。

截至 2026 年 9 月 12 日,Clay 网站仍把纳维—斯托克斯列在未解决问题中。按照 Clay 的规则,候选解答需要在合格出版物发表,至少经过两年,并得到全球数学界普遍接受,才会进入其考虑程序。OpenAI 也明确表示不打算申领奖金。

一万个智能体,不是一条提示词

按 OpenAI 的披露,团队 9 月 1 日启动多道难题的探索。产生纳维—斯托克斯结果的那组约有 10,000 个并发智能体;从最初启动到 9 月 5 日得到结果约 88 小时,随后使用 GPT-6 Astra 又花 17 小时完成 Lean 形式化和验证。

只算纳维—斯托克斯阶段,公告给出的规模约为 270 万条消息、1,300 亿输出词元;所有尝试合计约 490 万条消息、3,000 亿输出词元。公告没有披露内部模型的实际成本,因此把公开 API 单价直接乘上输出词元,只能得到假设下的估算,不能当成 OpenAI 的真实账单。

过程也不只是“给模型一道题等答案”。团队先让约 100 个智能体用约 50 小时处理无外力欧拉问题,随后把结果交给更多智能体,调整资源和模型版本,并用 Codex 汇总各组思路。这更像人类设计、调度和筛选的大规模研究系统。

数学结果之外,争议发生了什么

数学家 Tristan Buckmaster 在 9 月 8 日的声明中介绍了他与 Levent Alpöge 的私人合作。他们使用 Claude、Codex 等工具,公布了带光滑外力的三维欧拉方程等成果;这与 OpenAI 的带外力纳维—斯托克斯结论不是同一个命题。

Buckmaster 称,在 OpenAI 发布前的沟通中,对方曾提议由他单独改写 OpenAI 的证明、排除 Alpöge,并出现了他理解为涉及职业前途的措辞。他同时明确写道:自己没有看过 OpenAI 的证明,不知道其模型如何工作,也不知道他们的数据是否被使用;他的声明是在陈述沟通过程,并没有据此指控抄袭。

OpenAI 的公告承认 Alpöge 与 Buckmaster 在带外力欧拉问题上的优先成果,并称研究人员和智能体在对方公开前没有看到其工作。9 月 10 日,OpenAI 又更新公告,称内部调查确认 Buckmaster 在公告前两个月的 Codex 提示不可能以任何方式影响该系统,包括训练。这是 OpenAI 公布的调查结论,不等同于外部独立审计;但它也意味着,录制节目时“训练影响仍未获回应”的信息已经过时。

判断这次突破,至少等三份答案

第一份答案来自数学复核:论文和 Lean 形式化是否准确覆盖 Clay C、D 的全部条件,独立研究者能否重建并理解证明。

第二份答案来自研究叙事:哪些步骤由内部模型完成,哪些来自团队提示、方向调整、汇总和验证,已有数学工作又在其中扮演什么角色。

第三份答案来自研究治理:同期贡献如何确认,用户数据影响的调查能否提供足够可信的证据,沟通和署名规则能否经得起公开审视。

这三份答案不必互相捆绑。数学成立,不会自动替发布过程背书;沟通失当,也不会自动推翻一个正确证明。真正经得住时间的突破,应当既能被检查,也能把贡献和边界说清楚。

收看本期节目

节目主页:听懂 AI | 本期 B站视频:BV1YsYQ6XEhE

原始资料与延伸阅读

本文由《听懂 AI》第 033 期《OpenAI 宣布破解纳维—斯托克斯:证明之外,为什么吵翻了?》整理而成,核对日期为 2026 年 9 月 12 日。节目采用脚本化双人对谈,不代表采访了 OpenAI、Buckmaster、Alpöge 或 Clay。OpenAI 的结果与资源数字均按其公告归因;本文没有独立验算证明。Buckmaster 的陈述与 OpenAI 的回应分别呈现,HN 只作为社区讨论入口。

  1. OpenAI:On the Navier–Stokes Millennium Prize Problem——2026 年 9 月 8 日公告,9 月 10 日更新了用户数据影响调查结论。
  2. OpenAI:NavierStokesAndEuler——Lean 4 形式化、构建方式与独立检查入口。
  3. OpenAI:Finite time blowup for Navier–Stokes——166 页分析证明原文;本文未独立验算。
  4. Charles L. Fefferman:Clay 官方问题说明——用于核对外力条件以及 C、D 命题。
  5. Clay Mathematics Institute:千禧年难题评审规则——候选解答的出版、时间与共同体接受条件。
  6. Tristan Buckmaster:2026 年 9 月 8 日声明——同期成果、沟通过程和数据疑问的一方陈述。
  7. Lean:Axioms and Computation——编辑阶段补充的形式化证明背景资料。
  8. HN:Buckmaster 声明讨论HN:OpenAI 公告讨论——社区观点,不作为数学事实依据。