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          韩剧《邻居的老婆》电视剧在线观看独家对话!带崩全球存储股的谷歌论文陷学术争议,中国学者指其“严重失实”且“知错不改”:使用了我们的方法,但刻意回避相似性

          高健扬指出,谷歌回避了TurboQuant算法与2024年他在新加坡南洋理工大学(NTU)读博期间发布的RaBitQ方法的相似性,并错误描述了RaBitQ的理论结果,还刻意营造不公的实验环境。 高健扬还表示,谷歌TurboQuant团队“知错不改”。谷歌论文2025年4月正式发表前,自己就已通过邮件指出了上述问题,但谷歌方面在知情后仍未在最终版本中进行完全修正。 同时,《每日经济新闻》记者也向谷歌发送了采访邮件,但截至发稿,尚未收到回复。据悉,谷歌研究院即将在4月举行的2026年国际学习表征会议(ICLR 2026)上展示其TurboQuant论文。 高健扬:早在2025年1月,TurboQuant论文的第二作者Majid Daliri就主动联系了我们,请求协助调试他自己基于RaBitQ C++ 代码翻译的Python版本,并描述了详细的复现步骤和报错信息。这说明 TurboQuant团队对 RaBitQ 的技术细节有充分的了解。 2025年4月TurboQuant论文发布后,我们注意到该论文中对RaBitQ的描述存在严重失实——将RaBitQ描述为grid-based PQ(基于网格的乘积量化),完全忽略了其核心的随机旋转步骤,同时在没有任何推导或证据的情况下将RaBitQ的理论保证定性为"次优",实验对比也存在明显的不公平设计。 我们的第一反应是困惑和遗憾:TurboQuant与RaBitQ的相似性在技术上清晰可辨,而对方对RaBitQ的了解程度也远超一般读者,这种情况下出现如此系统性的失实描述,很难用疏忽来解释。 2025年5月,我们通过邮件与 Majid Daliri就实验条件差别和理论结果最优性进行了详细的技术讨论,逐条澄清了TurboQuant团队的错误解读,Majid Daliri明确表示已将讨论结果告知全体共同作者。 收到的回复是:第一作者Amir Zandieh承诺修正理论描述和实验条件,但明确拒绝修正方法论相似性的讨论,且声称只愿在ICLR 2026正式会议结束之后才做修改。这一回应令我们感到失望但并不意外。对方显然清楚问题所在,却选择了最小限度的让步。 高健扬:两者最核心的相似之处,在于都采用了在量化前对向量施加随机旋转(Johnson-Lindenstrauss变换)这一关键设计,并利用旋转后坐标分布的统计性质来构建距离估计器。 值得注意的是,TurboQuant论文作者在ICLR OpenReview(学术圈经常使用的公开论文评审平台)的审稿回复中,这样描述自己的方法:“我们的实现方式是,先用向量的 L2范数对其进行归一化,然后施加一次随机旋转,以确保这些向量在旋转后的各个分量服从 Beta 分布。”这与 RaBitQ 的核心机制高度吻合,但在论文正文中却从未正面说明这一联系。 可以用一个比喻来理解:假设一位厨师率先公开发表了一道菜的完整食谱,之后另一位厨师发布了一道采用几乎相同核心步骤的菜,却在介绍中将前者描述为“做法不同、效果较差的另一道菜”,对两者之间的联系只字不提。 龙程:学术规范要求,当一项新工作在方法论上与已有工作存在实质性联系时,应明确引用并正面讨论这种联系,包括说明新工作在哪些方面有所推进,哪些方面沿用了已有框架。 这一点在本案例中尤为重要,因为ICLR的一位审稿人也在审稿意见中独立指出“RaBitQ及其变体与TurboQuant的相似之处在于,它们都使用了随机投影”,并明确要求更充分的讨论和比较。 连审稿人都注意到了这一联系,论文作者却在最终版本中不仅没有补充讨论,反而将原本正文中对RaBitQ的不完整描述移入了附录。这种处理方式与学术规范的基本要求背道而驰。 我们先后联系了论文作者、ICLR PC Chairs(程序委员会主席),并已向ICLR General Chairs(大会主席)和Code and Ethics Chairs(代码与伦理主席) 提交附有完整证据包的正式投诉,同时也在 ICLR OpenReview平台发布了公开评论。 但我们也必须承认一个现实:我们是一个小型高校科研团队,对方是谷歌研究院。在资源、影响力和话语权上,双方本就不对等。 在这种不对等的格局下,如果我们继续沉默等待内部流程,错误的叙事只会加速固化为共识。公开发声,是弱势方在正式渠道响应迟缓时,为维护基本学术事实所能采取的为数不多的手段之一。 第二,它会打击原创性研究的激励机制。如果一项经过严格理论推导、达到渐近最优误差界的方法,可以被重新包装后以数千万曝光量推向公众,而原作者却得不到应有的认可,这对学术生态的伤害是持久且深远的。 第三,对于向量量化这一正处于快速发展阶段、工业界高度关注的领域,不准确的方法归属会直接影响从业者和研究者对技术路线的判断,导致资源的错误配置。 但在本案例中,TurboQuant团队对RaBitQ技术细节的了解有充分记录;我们在2025年5月已通过邮件逐条澄清了理论保证的最优性,Majid Daliri明确表示已告知全体作者;实验条件的不对等也在邮件中得到了作者本人的承认。 在上述情况下,相关错误在论文经历投稿、审稿、接收、发表和大规模宣发的全过程中始终未被修正。我们不倾向于轻易做出定性,但我们认为,这一系列行为已经有充分的事实基础供学术共同体和相关机构独立判断。 龙程:大机构的背书本身会发生放大效应。一篇论文通过谷歌官方渠道推广,其传播速度和覆盖范围与普通学术论文不可同日而语。 在这种规模下,论文中的错误叙事一旦扩散,纠正所需的代价会成倍增加。我认为大机构有责任在论文对外大规模宣发之前,确保其中涉及他人工作的描述经过基本的事实核查,而不是将这一责任完全推给同行评审。 同时,当外部研究者提出有据可查的异议时,大机构也应当有正式的内部机制来处理,而非保持沉默。这既是对学术社区的责任,也是对自身公信力的保护。 龙程:接下来,我们计划在arXiv发布详细的技术报告,系统梳理RaBitQ与TurboQuant在方法论上的关系,并对三个问题逐一进行技术层面的论述,供学术社区参考。 我们也在考虑通过进一步的渠道向相关机构如Google Research Escalation Council(谷歌研究申诉理事会)反映。我们的目标始终是让公共学术记录准确地反映各方法之间的真实关系,而不是制造对立。

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          📸 杨刚记者 陈军 摄
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          📸 马文军记者 邵有红 摄
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