英伟达AI刷爆ARC-AGI-3,华人班底一口气屠了183关

marsbitDipublikasikan tanggal 2026-08-24Terakhir diperbarui pada 2026-08-24

Abstrak

英伟达的通用编码智能体AVO在著名的ARC-AGI-3评测中取得了满分成绩,成功通关全部25个游戏环境中的183个关卡,仅用6624步,RHAE得分达到100.00。ARC-AGI-3以不给规则、全靠智能体自主探索而著称,挑战性极高。 此前,即使是顶级模型Claude Opus 5单独测试,成绩也只有30.16%。AVO的核心创新在于不改变模型本身,而是在其外部增加了一套“外壳”系统。该系统主要由两大机制驱动:一是**持久记忆**,能保存历史尝试、结果和推理过程,避免因上下文长度限制导致“记忆清零”和重复试错;二是**监督器**,能监控主智能体的搜索轨迹,在其陷入停滞或无效循环时,将其引导至新策略。 值得注意的是,AVO在全程处理64×64像素游戏时,仅使用纯文本网格作为输入,未使用任何图像token。这套架构最初并非为游戏设计,其主战场是**GPU算子优化**。在相关论文中,AVO被设计为一个自主智能体式的“变异算子”,用于进化搜索优化CUDA内核。实验表明,它能自主运行数天,探索数百个优化方向,其生成的多头注意力内核性能甚至超越了英伟达自家的cuDNN和前沿的开源实现FlashAttention-4。 该项目由一支强大的华人技术团队主导,包括MXNet作者许冰、TVM/XGBoost作者陈天奇等。团队从一开始就瞄准了“盲编程”(完全自动化)的目标。英伟达此举的战略意义在于,其核心优势在于提供承载长时程、重负载智能体任务的算力平台与软件栈,而非模型本身。无论外部使用何种模型,对高性能计算的需求最终都将转化为对其硬件产品的依赖。 AVO的成功表明,在构建长时程自主智能体时,模型能力固然重要,但围绕记忆、工具、反馈和状态恢复所构建的完整系统架构同样至关重要。

就在刚刚,英伟达的通用编码智能体AVO,在ARC-AGI-3上拿了满分!

它在25个游戏环境里通关了全部183个关卡,总共只花了6624步,RHAE拿到100.00

要知道ARC-AGI-3是出了名的不讲武德。它把智能体直接扔进一个陌生游戏,规则和目标都不给,全靠自己按、自己看、自己猜。

有的环境能上下左右挪,在走廊里绕来绕去,撞上一个蓝黑色的方块,整幅画面就转90度;有的连走都不让走,只能点,靠点击把格子的颜色循环成目标图案。

每个环境至少六关,越往后越狠,第一关五步能过的,第六关得走五十步。

而智能体手里只有一块64×64的网格,和几个按键。

前沿模型直接硬闯,根本搞不定。

AVO这次用的模型是Claude Opus 5。但让它单独去考,成绩只有30.16%,而这还是官方认证榜上的第一名。

ARC Prize拆过上一代的对局录像,归纳出了三类典型错误。

  • 一是局部看懂了,全局没看懂。
  • 二是把陌生机制往熟悉的游戏上套。
  • 三是过了关,却没学会。

第三种最要命。Opus曾经只用37步就打通了ka59的第一关,但它对点击机制的理解从头就是错的。进到第二关,它还抱着那套错理论不放,最后卡死在了里面。

英伟达的做法是不碰模型,只在外面加一层壳。

于是,同一个Claude Opus 5,分数直接从30分跳到了满分。

然后X上直接炸了。一边是「ARC-AGI-3已倒下」「该换个新榜爬了」满屏刷,一边是直呼英伟达这波太顶了。

照这个势头,下一次模型级别的跃迁,说不定不是等来一个新模型,而是等来一次harness更新。

100分的跳跃,拆开只有两样东西

那英伟达到底在模型外面装了什么,能把这三个坑一次填上?

和最近爆火的 DeepSeek Harness 、Codex Harness一样,AVO管的也是模型之外的一圈事。

包括给它什么上下文、给它什么工具、怎么存状态、怎么接反馈、卡住了怎么办,还有上下文满了之后怎么接着干等等。

具体到机制上,真正起作用的是两样东西。

第一个是持久记忆。

长时程任务最要命的地方在于上下文会满。

一满,模型的记忆就清零了,前面试过什么、哪条路走不通、profiler吐出来什么结果,全都没了。

下一轮开始,它又从头把同样的坑再踩一遍。

AVO则会把这些全都存了下来,过往的实现版本、每次评测的结果、编译器和分析器的输出、累积下来的推理过程都在里面。

上下文重置之后,智能体是从当前状态接着干,而不是从零开始重建整个搜索。

第二个是监督器。

主智能体负责埋头干活,看什么、改什么、测什么、提交什么都由它自己定。

监督器不干活,只在旁边盯着整条搜索轨迹。一旦发现进展停滞,或者智能体开始原地打转反复做无用功,它就出手把主智能体拽向别的策略。

还有个细节。

AVO跑ARC-AGI-3全程用的是纯文本模态,每一帧观察喂给模型的是一个精确的64×64文本网格,一张图都没有,一个图像token都没送。

也就是说,在一个满屏都是像素的游戏里,模型从头到尾一眼都没看见画面。

这套机制换来的,就是6624步跑完183关、RHAE拿满的那份成绩单。

英伟达从这里得出的结论是,长时程能力从来不是模型单独具备的,而是整个系统凑出来的。

记忆决定哪些东西能留到下一轮,工具决定智能体能做出哪些动作,反馈让它知道自己有没有走错。

而假设被推翻的时候,能不能爬回来接着干,决定了这份活能不能一直做下去。

它先革的是英伟达自己的命

有意思的地方在于,AVO压根不是为了打游戏做的。它的主战场是GPU算子优化

今年3月25日,英伟达往arXiv上传了一篇论文,叫《AVO:面向自主进化搜索的智能体式变异算子》。

论文地址:https://arxiv.org/abs/2603.24517

题目里有两个词是关键,一个是进化搜索,一个是变异算子。

进化搜索本身不复杂。手里攥着一批候选代码,改一改,跑一跑,留下最快的那版,再接着往下改,一代一代推过去。

负责「改一改」这一步的,在进化算法里就叫变异算子。过去它是写死的,改法由人提前定好;后来换成LLM来改,也只是调一次吐一段代码。

而AVO的做法是,把整个变异算子换成一个自主智能体。

如此一来,它不仅能翻CUDA编程指南和PTX架构文档,能跑测试,能读profiler,还能自己诊断正确性故障,然后决定下一版改哪儿。

团队把它放到B200上,任务是优化注意力内核,这是Transformer里被榨得最狠的一个算子。然后人就撒手了。

AVO连续自主跑了7天,探索了超过500个优化方向,最终提交40个有效内核版本。

跑出来的多头注意力内核,比英伟达自家闭源的cuDNN最多快3.5%,比最前沿的开源实现FlashAttention-4最多快10.5%

随后它又把这套优化搬到了如今大模型主流的GQA上。这回只自主跑了大约30分钟,新内核就比cuDNN快7.0%,比FlashAttention-4快9.3%。

手写CUDA内核一直是这个生态里门槛最高的活,而AVO第一个超掉的就是它。

而ARC-AGI-3那25个游戏,用的就是这同一套系统。

调内核和打游戏,听上去是完全不搭界的两件事。但在英伟达看来,这两件事底下跑的是同一个循环。

智能体先从残缺的证据里立起一个假设,动手去试,观察结果,把有用的状态存下来,再修正自己对问题的理解。假设错了就退回来重想,然后一轮一轮往下滚。

用英伟达自己的话说,能迁移的不是领域知识,而是维持长时程自主推进的那套机制。

做出它的,是一支华人班底

把AVO那篇论文的作者名单拉出来,会看到一串很眼熟的名字。

23个署名,几乎把过去十年开源深度学习基建的关键人物凑齐了。

共同一作之一的许冰,是英伟达的Distinguished Engineer,也是MXNet的作者。更早的时候,他还是2014年那篇GAN原始论文的第四作者,和末位作者Yoshua Bengio同署在蒙特利尔大学名下。

TVM和XGBoost的作者陈天奇也在名单上。TVM这条线还牵出了Luis Ceze,两人一起创办的OctoAI在2024年9月被英伟达买下,Ceze随后加入英伟达继续做机器学习编译器。

再往下是FlashInfer的作者叶子豪,以及CUDA编译器元老Vinod Grover。

坐镇的是Humphrey Shi,英伟达高性能AI副总裁,同时还是佐治亚理工的教授。另一位共同一作Zhifan Ye,正是佐治亚理工在读的博士生。

这次的博客署了五个名字,四位是华人,除Humphrey Shi外还有Terry Chen、Zhifan Ye和Yeyin Zhu,剩下那位Jean-Francois Puget是英伟达的两冠Kaggle特级大师。

最有意思的一段来自许冰此前在X上的自述。

一年半前他和Terry Chen刚在英伟达做智能体编程的时候,两个人都不懂GPU编程。

正因为不懂,他们从第一天起就奔着完全自动、不用人插手的系统去做,还给这套路子起了个名字,叫「盲编程」。

一年半之后,这套不靠人指挥的系统,把人类专家优化了几个月的内核给超了。

账最后都结到了老黄的显卡上

一家卖显卡的公司,为什么要花一年半,做一套不用人插手的智能体?

因为壳这一层,套谁的模型都行。

AVO就跨模型跑过。同样的关卡,配GPT-5.6 Sol耗时更短,换成Opus 5则更省步数。

英伟达不靠卖模型赚钱,但这一层它能占住。这跟它这两年的整体路数也是一致的。

模型这一侧走开源。今年8月推进的Nemotron 4瞄准万亿参数规模,预计秋季完成训练,模型免费送出去,钱在后面的GPU和软件栈上收。

算力这一侧,长时程智能体正好是它最想要的负载。老黄今年在GTC上给出的判断是,推理拐点已经到来。过去两年算力需求涨了约一万倍,而使用量只涨了约一百倍,中间那个差值全被推理吃掉。

所以用谁家的模型不重要。只要智能体的活越干越长、越干越重,账最后都会结到他们的显卡上。

至于100分这三个字,眼下确实在快速贬值。

三月份还没人能考到1分,Tycho在7月底率先拿下满分,VISTA在8月5日又拿了一次,AVO这张已经是六周里的第三张,而且三家清一色都靠Claude Opus 5驱动。

但AVO做成的事并不会因此缩水。

一个为了在B200上榨出FlashAttention最后几个百分点而生的架构,几乎原封不动地搬到了一个像素游戏里,然后跑通了。

中间换掉的只有任务接口和评测方式,那个核心循环一行没改。

正如英伟达在博客最后写的那样,模型很重要,但模型不是智能体的全部。

参考资料:

https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-avo-reaches-100-on-arc-agi-3-demonstrating-a-frontier-level-general-purpose-architecture-for-long-horizon-autonomous-agents/

本文来自微信公众号“新智元”,作者:ASI启示录,编辑:摩西

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Pertanyaan Terkait

Q英伟达的通用编码智能体AVO在ARC-AGI-3测试中取得了什么成绩?

A英伟达的通用编码智能体AVO在ARC-AGI-3测试中取得了满分(RHAE 100.00)。它在25个游戏环境里通关了全部183个关卡,总共只用了6624步。

QARC-AGI-3测试的主要难点是什么?

AARC-AGI-3测试的主要难点在于它不提供游戏规则和目标,智能体被直接扔进一个陌生游戏中,需要完全靠自己探索、观察、猜测和操作来解决问题。每个环境至少有六关,难度逐级递增,从几步就能通关到需要几十步,对智能体的推理和泛化能力是巨大考验。

QAVO智能体在模型之外,主要依靠哪两项关键机制使其性能从30分跃升到满分?

AAVO智能体在模型之外,主要依靠两项关键机制:1. **持久记忆**:将过往的实现版本、评测结果、分析器输出和推理过程保存下来,即使上下文重置,也能从当前状态继续工作,而不是从头开始。2. **监督器**:一个独立的监督模块,负责监控主智能体的搜索轨迹,一旦发现进展停滞或陷入死循环,就引导主智能体尝试其他策略。

QAVO智能体最初是为哪个主要任务而开发的?它在那个任务上取得了什么成果?

AAVO智能体最初是为**GPU算子优化**(特别是CUDA内核优化)而开发的。在B200 GPU上,它被用于优化Transformer中的注意力内核。在连续自主运行7天,探索了超过500个优化方向后,它提交了40个有效内核版本。其中,生成的多头注意力内核比英伟达自家的cuDNN实现快最多3.5%,比前沿的开源实现FlashAttention-4快最多10.5%。

Q开发AVO的团队主要由哪些背景的关键人物组成?

A开发AVO的团队主要由在深度学习开源基建领域有重要贡献的华人专家和资深工程师组成。包括:MXNet作者、GAN论文共同作者许冰;TVM和XGBoost的作者陈天奇;FlashInfer的作者叶子豪;以及CUDA编译器元老Vinod Grover。团队由英伟达高性能AI副总裁Humphrey Shi坐镇,主要开发人员还包括共同一作Zhifan Ye(佐治亚理工博士生)以及Terry Chen、Yeyin Zhu等。

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