数学家24小时驳回OpenAI攻破的猜想!“AI证对了每句话,但已跟原猜想无关”

marsbit發佈於 2026-08-04更新於 2026-08-04

文章摘要

OpenAI宣称其下一代AI模型解决了包括Connes刚性猜想在内的10个世界级难题。但在其发布声称推翻该猜想的37000行Lean 4代码后仅24小时,堪萨斯大学的数学家J. L. Nielsen便发表论文驳斥了这一结果。 Nielsen通过逐行审查代码指出,AI构造的反例中有一个群并未满足猜想所需的两个关键条件:ICC和Kazhdan性质(T)。问题可能出在形式化定义与原始数学概念不符、证明范围有误,或代码中的群与文档描述不一致。这意味着AI证明的陈述本身可能已偏离原猜想的核心前提。 这一事件突显了当前AI辅助证明的局限性:Lean等工具只能验证证明过程的*形式正确性*,而无法确保所证明的陈述与*原始数学意图*相符。形式化证明中“成功证明了错误命题”的风险已被多次记录。因此,人类专家对AI科研成果的实质性审查依然不可或缺。 Connes刚性猜想目前仍然是一个未解决的开放问题。

OpenAI宣称下一代AI模型解决了10个世界级难题,其中包括推翻了Connes刚性猜想

第二天,就有一篇人类论文回应:AI提出的反例不成立

作者是堪萨斯大学拓扑物理中心的J. L. Nielsen,他把OpenAI公开的37000行Lean 4代码从头追到尾,把每一个对象对回它的数学原型,最后给出两条互相独立的失败路径。

具体的证明过程咱一般人也看不太懂,让AI和数学家神仙打架去吧。

但通过这件事,说明人类对AI科研结果的审查仍然很关键。

什么是Connes刚性猜想

Connes刚性猜想说的是这样一件事。

数学上可以给一个群配一套代数结构。有时候两个长得不一样的群,配出来的结构却完全一样。

Connes在1980年左右提出猜测:只要这个群满足两个附加条件,这种情况就不会发生,结构一样,群就必须一样。

这两个附加条件,一个叫ICC,一个叫Kazhdan性质(T)。

换句话说,想反驳这个猜想,需要举出满足两个条件,但构造不一样的群。

OpenAI新模型的做法是构造两个不同构的群,让它们生成同样的代数,并给出两个群都满足ICC和性质(T)的证明。

整套论证写成37000行Lean 4代码,由Lean内核逐条验证通过,另外附了一份说明文档,解释这两个群是怎么搭出来的。

Nielsen指出:AI构造的其中一个群,其实没有满足附加条件,既不是ICC,也没有性质(T)

这其中有三种可能:

代码里性质(T)没有忠实对应Kazhdan的原始定义;或者证明只对部分成立,却被算到了整个群上;又或者代码里那个群根本不是说明文档里描述的样子。

37000行,逐行对号

为了验证这个结论,Nielsen还做了一件更费力的事。

公开发布的代码是一个整合成单文件的版本,早期分模块源码里的那些名字全都不见了。

他于是列了一张对照表,把每个数学对象在新代码里的名字和行号一一标出:

零上闭链群在第13700行,扭曲群在第14069行,两套代数同构的证明在第36712行,主定理在第36954行。

他还把代码证明ICC的整条推理链追了一遍。这条链从第31430行起步,一层层往上传递,最后在第31610行合成结论。

Nielsen指出的问题是,这些引理处理的是经过对偶变换之后的对象,不是原来那个带中心元素的群,因此并没有直接覆盖到关键的那部分元素。

至于它们是否对最终进入定理的那个具体的群里每一个元素都成立,取决于两块构造之间的接口怎么对接。

这说明“要证什么”就出了问题,不是“证得对不对”的问题。Lean只负责验证后者。

对于另一个扭曲的群,Nielsen的态度是保守的。他说自己没有从代码里独立核实它到底满不满足ICC,也承认代码里的引理有可能确实证明了它满足,但那不改变结论,已经有一个条件不满足。

他把自己的两条反驳也写成了Lean代码,在Lean 4.32.2下编译。

机器检查的是形式,不是意思

论文最后一节把这件事放进了一个更大的背景。

Lean内核能保证的事情,只是一段证明在形式上严丝合缝,但不负责是否真的能证明原结论。

这里可以直接引用陶哲轩的说法:验证证明的是形式陈述本身,而不是这个陈述和意图相符,所以人类的审查不能直接被取代。

过去这类事故已经有记录。

一份针对五个常用Lean基准的审计给出了4833条发现,包括反例、空洞定理和不可靠公理,全都通过了机器验证。最后是人类构造出反例,才发现被证明的那句话本身是错的。

在统计学习理论的形式化工作中,最危险情形被描述为“不是一个失败的证明,而是一个对错误陈述的成功证明”。

张量网络方面的研究也记录过同类现象:系统给出的证明形式上完全正确,只是它证的那个命题比预期的要弱。

Nielsen写道,OpenAI那份形式化可能把它声称的每一条结论都建立对了。但它没有建立、Lean内核也检查不了的,是这些结论和猜想的原话有没有关系。

人读猜想会看到前提,证明助手拿到一个不满足前提的结论,会照样验证关于它的任何断言。

Connes刚性猜想仍然开放。

论文地址:

https://philarchive.org/archive/NIEWTCv17

参考链接:

[1]https://openai.com/index/ten-advances-in-mathematics/

[2]https://github.com/openai/ten-proofs/blob/main/ConnesRigidity.lean

本文来自微信公众号“量子位”,作者:梦晨

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QOpenAI宣称其下一代AI模型推翻的猜想是什么?

A是Connes刚性猜想(Connes rigidity conjecture)。

Q数学家J. L. Nielsen对OpenAI的证明提出了什么核心反驳?

A他指出AI构造的两个群中,有一个群实际上不满足猜想所需的关键附加条件(即不是ICC,也没有性质(T)),因此反例不成立。

Q文章中提到Lean内核和人类审查的关键区别是什么?

ALean内核只能保证形式化证明在逻辑上严密(即“证得对不对”),但它无法判断这个被证明的形式化陈述是否与原作者意图要证明的数学命题(比如Connes刚性猜想的原话)相符。后者仍需人类专家审查。

Q根据文章,为什么形式化验证工具(如Lean)证明了某个命题,但该命题可能与原猜想无关?

A因为在形式化过程中,可能对数学对象(如群、性质)的定义、解释或接口描述出现了偏差。证明助手只严格验证你给它定义的语句,如果这些语句没能精确对应原猜想,那么即使形式证明完全正确,也证明了错误的命题或一个更弱的命题。

Q这个事件体现了当前AI辅助数学研究的哪种局限或需要注意的事项?

A它体现了人类对AI生成的复杂数学结果进行语义和意图层面的审查仍然至关重要。AI(结合形式化验证)可以确保推导无逻辑错误,但无法保证要解决的问题本身(定义、前提、目标)在形式化过程中被正确表达。因此,AI科研结果不能脱离人类的深度理解和检查。

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