来源:互联网 更新时间:2026-08-04 14:48
这阵子,AI圈的消息一个接一个。GPT-6曝光、DeepSeek V4 Flash公测、SD2.5发布、MiniMax多模态开源视频模型发布……但更值得关注的,不是这些模型本身,而是一个藏在它们背后的人。
《纽约客》的特稿称他为
2021年1月,英语维基百科完成了第10亿次可追踪的编辑。这个里程碑式的时刻,没有诞生一篇宏大的新词条,只是在一张冷门电子音乐专辑的页面上,补上了一条链接。
完成这项工作的,是一位名叫Steven Pruitt的志愿者。他编辑维基百科超过600万次,创建了3万多篇词条,却从未从中获利一分。
它需要人类写过的所有东西:书、新闻、论文、代码、网页。但在此之前,还需要有人完成最乏味的一步:给混乱的世界命名、分类、引用和纠错。
Pruitt今年42岁,白天在联邦政府管理档案。晚饭后,他回到弗吉尼亚州亚历山德里亚市的家中,坐进一间堆满书的房间,继续整理另一个更庞大的档案库:纠正日期、修复链接、统一分类,偶尔为一个被遗忘的人写下完整生平。
2004年,Pruitt第一次编辑维基百科。

图自 northernvirginiamag
他在网站上的用户名是Ser Amantio di Nicolao,来自普契尼歌剧《贾尼·斯基基》里的一个小角色。这个略显华丽的名字,与他所做的事情形成强烈反差。
随着维基百科越来越成熟,Pruitt已经很少从零创作词条了。更多时候,他在检查引文、修正语法、清理过时的信息,或者把一位被遗漏的「十九世纪女性物理学家」放进正确的分类。
这些修改小到几乎不会被看见,却构成了维基百科的日常。
一项分析维基百科前十年、约2.5亿次编辑记录的研究发现,约77%的词条编辑来自约1%的活跃编辑者。
他们中有人在披萨店工作,有人接听热线电话,有人已经退休。没有统一的办公室,没有工资和署名,也很少得到平台时代最重视的粉丝与流量。
《纽约客》采访的另一位「超级编辑」Justin Knapp,是英语维基百科第一个完成一百万次编辑的人。有人问他,这些超级编辑是否在意排行榜,他回答:
Women in Red项目让这种劳动显出另一层意义。William & Mary校友杂志曾记录,Pruitt为它建立了数千个分类,包括「历史小说家」「犯罪小说作家」和「来自莱索托、博茨瓦纳与厄立特里亚的女性作家」。
先把空白画出来,编辑者才知道该从哪里续写。
Pruitt提到尼日尔歌手Fati Mariko:她在本国卖出过数十万张唱片,互联网上却几乎只有几段演出视频。他说:「当我们讨论互联网上的系统性偏见时,遇到的就是这种情况。」
编辑一部百科全书,也是在为尚未被承认的知识争取位置,决定谁有资格被互联网记住。
用他自己的话说:「一群互联网上的人,正在重新设计知识的正典。」
Pruitt甚至不太关心AI。朋友告诉他,维基百科正在被大模型蒸馏,他只说:
但当我们向ChatGPT、Gemini、Claude询问一个冷门概念时,答案很可能经过了Pruitt和这群普通人多年的整理。
我们习惯把AI的能力归功于模型、芯片和算力。技术发布会也不断强化这种印象:更大的参数,更长的上下文,更复杂的推理,以及一座又一座耗资数十亿美元的数据中心。
大模型经常给人一种错觉:
训练模型当然需要复杂的算法、昂贵的芯片和巨量电力,但模型首先要有东西可学。
维基百科覆盖的主题足够广,文本结构相对统一,词条之间彼此链接,每个判断还尽可能附有来源。人类编辑把一份报纸、一篇论文、一本传记里的零散事实,整理成机器能够识别和调用的形式。
如果把互联网比作一座杂乱无章的巨型仓库,维基百科编辑做的工作很像为货物贴标签、建立索引、核对批次。后来,大模型开着叉车进来,当然可以比任何人更快地搬走这些货物。但仓库里的秩序,并非叉车创造的。
这种秩序不只存在于文字世界。2009年,奠定现代机器视觉基础的ImageNet,在最初的论文中已经收录320万张图片、5247个语义类别,而数据收集依靠Amazon Mechanical Turk上的普通人的逐一分类和核验。在机器视觉开始大规模辨认猫、汽车和椅子之前,已经有无数双手替世界贴上了名字。
维基百科诞生于2001年。那时「平台」还没有变成围墙,「用户生成内容」(UGC)也没有完全等同于给商业公司免费生产流量。人们愿意相信,知识可以由陌生人共同编写,成果可以让任何人自由阅读、复制和继续修改。

维基百科早已超出一家百科网站的范畴。在搜索引擎时代,它经常占据结果页前列,为人类提供一个快速理解陌生概念的入口。到了AI时代,它逐渐成为互联网的「海马体」:自己未必负责完成所有思考,却为机器提供较稳定的公共记忆。
维基媒体基金会已经推出Wikimedia Enterprise,为需要大规模、稳定调用维基百科数据的企业提供商业服务。Amazon、Meta、Microsoft、Mistral AI和Perplexity等公司都在使用这项服务。
这并不意味着维基百科开始把知识锁进收费墙。任何普通人依然可以免费访问和下载内容。收费针对的是商业公司对海量、实时、结构化数据的高强度调用。
这种区分十分重要。
维基百科的服务器需要运转,词条需要维护,恶意修改需要处理,争议需要协调。
维基百科披露,自2024年1月以来,下载多媒体内容所消耗的带宽增长了50%;在那些最昂贵、需要返回核心数据中心处理的流量中,至少65%来自机器人。
AI公司可以在极短时间内吞下人类二十多年积累的知识,而维持这套知识继续可靠存在,依然需要捐款、服务器,以及没有工资的编辑。
AI带走的还有人们抵达知识源的路径。维基媒体基金会在重新识别那些伪装乘人类的机器人流量后发现,2025年部分月份的人类浏览量同比下降约8%。基金会认为,生成式AI和社交平台正在改变人们寻找信息的方式:答案仍从维基百科而来,读者却越来越少抵达维基百科。
当访问减少,意味着更少的人有机会成为编辑,也可能带来更少的个人捐款。AI一边消耗公共知识,一边让维系它的人更难被看见。
维基百科开放了阅读权限,也开放了知识的生产过程。任何人都能检查来源,查看一个词条经历过哪些修改,进入讨论页理解争议,发现错误后亲手修正。知识被放在公共空间里,也把自身的形成过程暴露在公共审视之下。
商业AI继承了开放知识的红利,却常常把知识重新装进封闭模型。你能得到答案,很难知道一句话来自哪里,经过怎样的删减,谁为其中的判断负责,更无法直接进入模型内部修改它。
2003年,杜克大学法学者James Boyle把知识产权扩张比作「第二次圈地运动」:原本可自由使用的公共领域,会在新的权利边界中不断收索。
AI让这个旧问题换了一种形态:输入端依靠可以自由获取、由共同体维护的知识,输出端却封装在难以查看、也无法直接参与修改的商业模型里。围墙没有筑在知识入口,而是筑在知识变成答案之后。
如果未来的AI继续依赖人类共同积累的知识,它也需要回馈这套公共基础设施:支付大规模使用产生的成本,明确标注来源,让错误能够被追踪,并为开放知识留下继续生长的空间。
否则,
Pruitt第一次认真谈及自己对AI百科的看法。起因是xAI在2025年10月推出的Grokipedia。
他像检查任何一本新百科一样,搜索自己熟悉的十九世纪歌剧演员。许多人物的词条根本不存在。真正令他不安的,是那些看起来几乎正确的内容。
一篇词条把一个人生命中的七年概括成「短暂」。日期可能正确,事件也可能真实,但「短暂」已经掺杂了一些判断。Pruitt对这种操作的评价是:
维基百科当然也会犯错,甚至会引发旷日持久的编辑争执。但每一次修改都有记录,每一个争议都有讨论页,每一个判断都可能被其他人要求补充来源。哪怕你不同意最终词条,也能沿着痕迹回到争议发生的地方。
维基百科的错误可以被看见。
维基百科的可追溯性,不只用来纠正错误,也约束编辑者自己。

Northern Virginia Magazine 2021年采访Pruitt时,他的维基百科词条只写着「出生于1984年」:当时没有可靠的公开来源证明具体日期。他当然知道自己的生日,却拒绝亲手补上:「那会构成利益冲突。」知道一件事,并不自动意味着有资格把它写成公共知识;它还需要可核验的来源,也需要接受共同规则的约束。
AI的答案往往只留下结果。训练材料如何选择,来源如何加权,冲突如何裁决,模型为什么使用这个词而没有使用另一个词,大部分过程隐藏在流畅的界面后面。
2026年3月,英语维基百科通过内容指引,原则上禁止用大模型生成或改写词条正文,只保留经人工复核的轻微文字校正、跨语种翻译等有限例外。
Pruitt说:
协作意味着你留下名字或账号,接受别人质疑,解释依据,也允许自己的修改被撤销。开放知识最珍贵的部分,因而不止是免费,它创造了一套公开承担责任的机制。
大模型可以生成文本,却无法自然承担责任。
AI正在把答案变成一种廉价商品。
过去,我们打开搜索引擎,比较几个网页,找到原始材料,才能得出结论。现在只需输入一句话,完整、流畅、听起来颇有道理的答案就会出现。
我们需要核对的不再只有某个日期是否正确,还要判断一段没有明显来源的概括是否遗漏了关键语境;一条令人信服的解释究竟来自可靠材料,还是模型根据相似语境生成的高概率续写。
这让人类编辑显得缓慢,也让他们变得更加稀缺。
Pruitt一辈子也无法在一分钟内生成上千篇词条。他守护的是另一种能力:什么时候应该停下来查证、为一个词较真、承认知识暂时没有定论、留下余地、让后来者能够推翻自己。
AI公司往往把「人类在环」当作产品安全流程里的最后一道检查。而维基百科提供了一个更早、更彻底的版本:人类共同体从一开始就参与知识形成,工具只负责加速其中少量步骤。
当越来越多的知识经过少数几个模型抵达用户,开放的语料、公开的来源、可追溯的修改和可以参与的协作机制,构成了社会对机器答案最基本的校验能力。
失去这层公共空间,我们得到的也许是更方便的答案,却越来越难判断它值不值得相信。
《纽约客》的采访结束时,Pruitt说自己随时可以停止编辑维基百科。
当天晚上,他大概仍会回到案头,打开电脑,在某个没有多少人访问的词条里修正一个日期,补上一条引用,或者把一位十九世纪女性物理学家放进正确的分类。
这次修改不会出现在任何模型的发布视频上。
没有掌声,没有署名。也没有参数。
《纽约客》:https://www.newyorker.com/culture/the-lede/the-accidental-architect-of-the-internets-brain
William & Mary Alumni Magazine,《The Wikiman》:https://magazine.wm.edu/issue/2018-fall/the-wikiman.php
Northern Virginia Magazine:https://northernvirginiamag.com/culture/2021/11/24/steven-pruitt-wikipedia/
英语维基百科第10亿次编辑的原始版本记录:https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Death_Breathing&oldid=1000000000
Wikimedia Foundation,「New user trends on Wikipedia」:https://wikimediafoundation.org/news/2025/10/17/new-user-trends-on-wikipedia/
Wikimedia Foundation,「How crawlers impact the operations of the Wikimedia projects」:https://diff.wikimedia.org/2025/04/01/how-crawlers-impact-the-operations-of-the-wikimedia-projects/
James Boyle,《The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain》:https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol66/iss1/2/
ImageNet 原始论文:https://doi.org/10.1109/CVPR.2009.5206848
Harry G. Frankfurt,《On Bullshit》周年版介绍:https://paw.princeton.edu/new-books/bullshit-anniversary-edition
Sorin Adam Matei、Brian C. Britt,《Structural Differentiation in Social Media》:https://doi.org/10.1007/978-3-319-64425-7
Wikimedia Enterprise,「Announcing New Wikimedia Enterprise Partners for Wikipedia’s 25th Birthday」:https://enterprise.wikimedia.com/blog/wikipedia-25-enterprise-partners/
英语维基百科,「Writing articles with large language models」:https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:LLM
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