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编辑|杨文
众所周知,AI 科研极为烧钱,而全球高校普遍面临一道难题:没钱、没资源。
为此,大佬们没少发牢骚。
菲尔兹奖得主陶哲轩曾公开吐槽自身资源捉襟见肘,无法充分投入长期项目,部分工作被迫众筹甚至搁置。
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Stanford HAI 执行主任 Russell Wald 也直言,「全美所有大学加在一起,现在都训练不出一个 ChatGPT 级别的模型,这非常成问题。」
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为改善这一境况,科技公司参与资助学术研究,在硅谷早已是惯例,比如谷歌、微软等顶尖企业设置了奖学金支持青年学者。国内字节跳动也在做这件事,只是一直比较低调。
就在今天,2026 字节跳动奖学金正式启动,且首次开放全球申请。此前五届,这个项目主要关注中国和新加坡高校,今年起不再设地区限制
获奖名额也在扩大,从首届 9 人,逐步增至 20 人,2026 年将继续上调,具体数字尚未公布。
奖金方面,获奖学生可拿到 20 万元,其导师同步获得 10 万元科研经费。单独给导师设一笔配套经费,在国内同类奖学金里属于独一档。
申请标准上也更开放,不止根据已发表的成熟研究做判断,尚在探索中的阶段性成果同样可以拿来申请。
去年,字节跳动奖学金就吸引了来自 66 所高校的超 500 位候选人报名,今年扩大申请范围后,这场「神仙打架」或将迎来更多国际顶尖选手,其影响力和含金量将进一步提升。
学历不是门槛,硕士也能拿
字节跳动奖学金自 2021 年启动,至今已走过 5 个年头。获奖名额从最初的 9 人,逐步增至 10、13、15、20 人,累计发掘并支持了 67 位青年研究者
奖金也一路水涨船高,从最初的 10 万元涨至 20 万元,并在去年新增 10 万元导师配套经费。
高校分布来看,清华大学以 23 名获奖者居首,北京大学以 15 人紧随其后,两校加起来占了半壁江山。此外,上交、复旦、浙大、人大、港大、新加坡国立大学等高校均有同学入选。
学历构成上,博士生是主力军,但并非铁板一块。五届获奖名单中,有两位硕士生格外引人注目,分别是 2021 获奖者任意和 2023 获奖者黄融杰。
这两人师出同门,导师均是浙江大学赵洲教授。
任意是 FastSpeech 系列语音合成模型的第一作者。FastSpeech 在语音合成领域的影响力几乎不需要过多介绍,这一工作重新定义了非自回归语音合成的效率边界,至今仍是相关研究的基础参考之一。
硕士期间,他在顶会发表论文 30 余篇,其中一作就有 10 篇,总引用量过千。毕业后,他选择加入字节跳动,担任语音方向研究员,后来出任 HeyGen 新加坡办公室基础视频模型研究团队负责人。
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黄融杰专注语音音乐生成和多模态处理研究,硕士期间曾用三年时间在 NeurlPS、ICML、ICLR、ACL 等 A 类会议发表近 20 篇文章,相关开源项目 GitHub 星标超过 10k。毕业后加入 Meta FAIR 团队,继续深耕多模态大模型。
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由此可见,只要研究具备足够说服力,硕士研究生同样可以与更高学历的候选人在同一维度竞争。
研究方向上,五届获奖者几乎覆盖了 AI 领域的全谱系。
机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理、强化学习是贯穿始终的主线方向,而高性能网络、AI for Science 等相对小众的方向同样有人入选。尤其是 2023 年起,具身智能、世界模型、多模态大模型、AI+药物研发、深度学习量子力学等前沿或交叉方向开始频繁出现,到 2024、2025 年,这些方向已然成为名单上的主角。
这也说明,字节奖学金并未只盯着热门方向,在相对宽松的评选框架下,它也愿意给那些冷僻、重要的课题留出一席之地。
拿了奖学金之后,创业、进大厂、搞学术
那么,这群脱颖而出的 AI 高端人才,后来都去干啥了?
我们做了统计,这 67 名获奖者,有人进了 top 大厂成为冉冉升起的新星,有人走入顶尖高校任教职,还有少数人自己创业并拿到了融资。
2023 字节奖学金获得者路橙,博士毕业就加入了 OpenAI,成为研究科学家,是 GPT-4o 图像生成、Sora 2 等项目的重要研究贡献者。
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或许很多人不知道,路橙还是清华大学合唱团的男低音歌手,2019 年凭借一曲爵士《秋叶》拿下清华大学「校园十佳歌手」。
读博期间,他提出的 DPM-Solver 系列算法将扩散模型采样速度大幅提升,被 Diffusers、Stable Diffusion WebUI 等主流生成模型生态广泛采用。
目前,路橙已入职 Meta,任 Meta Super Intelligence TBD Lab 研究科学家,研究方向转向预训练架构与优化算法。
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同年获奖的朱琪豪,2024 年以应届博士生身份加入 DeepSeek,主导开发了 DeepSeek-Coder,技术报告引用超 1800 次,还深度参与了 DeepSeek-V2、V3 等核心大模型研发。
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来自清华大学交叉信息研究院的李云飞,博士期间师从吴翼助理教授。
实验室建组初期,曾面临极大的硬件挑战。李云飞从头开始搭建了机械臂、足式机器人等全套软硬件设施,开发出双臂协同、自然语言驱动机械臂操作等系统。她提出主动简化任务再复用自我策略的强化学习框架,是全球首个仅依赖二值化奖励信号就能控制机械臂搭建 6 层积木塔的工作。
博士毕业后,李云飞入职字节跳动任研究员,继续从事强化学习与通用机器人技术研究。
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李云飞兴趣广泛,喜欢音乐、科幻和旅行,擅长演奏古筝 。
不是所有人都选择进大厂,也有人干脆自己创业。
游凯超2022 年获奖时,是清华大学在读博士。他曾深度参与了大模型推理框架 vLLM 的开发,这个项目几乎成了 AI 推理工程的代名词,被全球开发者和企业广泛使用。
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游凯超本科时曾获 2019 年清华大学特等奖学金
今年 1 月,游凯超与 vLLM 团队共同创立了 AI 基础设施公司 Inferact,开局即完成 1.5 亿美元种子轮融资,估值 8 亿美元。这也是近年来 AI Infra 领域最大规模种子轮之一。
从博士生奖学金得主到亿级融资创业者,中间也只隔了不到四年。
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同年获奖的鲍凡,彼时刚在 ICLR 2022 拿下杰出论文奖,那是该会议首篇且唯一一篇由中国大陆单位独立完成的获奖论文。他还提出了全球首个扩散模型与 Transformer 融合架构 U-ViT,比伯克利团队的 DiT 早了整整三个月。
博士毕业后,鲍凡联合创立生数科技,担任 CTO,主导推出国内首个长时高清视频生成大模型 Vidu。
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2023 奖学金获得者孙天祥则是国内最早的类 ChatGPT 对话式大模型 MOSS 系统的核心开发者,2025 年 3 月创办 Analemma(日行迹智能),获得高榕创投、红杉中国、奇绩创坛等机构数千万美元天使轮融资。
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2025 年字节跳动奖学金获得者薛峥嵘,是清华大学交叉信息研究院具身智能方向博士生。
他的代表作 ArrayBot 提出一种阵列式桌面机器人,通过 16×16 个带触觉感知的可升降柱体,实现对桌面物体的支撑、感知与操控,并利用强化学习完成可泛化的分布式操作。
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据公开报道,薛峥嵘已加入家庭机器人创业项目破壳机器人,担任 CTO。该公司近期完成估值 4 亿美元的早期融资,并已开启预期 7 亿美元估值的新一轮融资谈判。
还有许多获奖得主坚守在学术一线。
董胤蓬是第一届获奖者,现为清华大学助理教授。其代表性工作动量迭代法入选 2018 年 CVPR Spotlight 论文,被谷歌、OpenAI、IBM 开发的对抗攻防平台列为基准算法。他还是国际上首次攻破 GPT-4o、Gemini 等商用多模态大模型的研究者,相关工作被 OpenAI 用于 GPT-o1 鲁棒性评估。
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覃立波博士毕业后直接被中南大学聘为特聘教授。现已加入哈尔滨工业大学(深圳),继续从事自然语言处理与大模型推理相关方向研究。
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方浩树本科期间主动 gap 两年,一边继续在学校的科研,一边奔赴 UCLA 访学,而后辗转多家 AI 公司实习,打磨具身智能方向的研究。这种选择在当时不算主流,但现在看来,他的押注相当精准,如今是 MIT CSAIL 博士后的他,即将入职马里兰大学帕克分校,担任计算机科学系助理教授。
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此外,廖晓坚(北航计算机学院副教授)、孟子立(香港科技大学助理教授)、周煊赫(上海交通大学长聘轨助理教授)、张心怡(中国人民大学吴玉章特聘讲师)、汶川(上海交通大学人工智能学院长聘轨助理教授)等人均已在高校任职。
这份名单还在不断更新。67 人中,仍有相当一部分人还在读博,未来几年的发展轨迹尚未展开,但从已崭露头角的这批得主身上,可以清晰看到字节奖学金的眼光。
获奖者的研究方向,普遍比风口早了两三年
把五届获奖者的研究方向平铺开来,某种意义上就是一份 AI 研究的演进图谱。
2022 年,鲍凡在研究扩散概率模型,路橙在做扩散模型加速算法,Stable Diffusion 还没有爆发,这些工作在当时属于「有意思但不确定商业价值」的基础研究。几年后,扩散模型成了图像和视频生成的标准范式。
2023 年,孔祥哲做抗体设计研究时,AI 制药远未进入大众视野,到 2026 年,他参与发布的 AnewOmni 统一生成模型已覆盖从小分子到纳米抗体的全范围,这个冷门方向如今是科技公司争相布局的新赛道。
2024 年,具身智能、视觉基础模型相关研究者开始批量入选。
他们被看见,比风口早了两三年
名单里还有一类研究始终占据一定比例,却容易被忽略:计算机体系结构、机器学习系统、高性能网络、数学理论、AI for Science。这类研究短期内未必能转化为爆款产品,但它们是整个 AI 技术栈的地基。大模型每一次能力的跃升,背后都站着这些方向的长期积累。
2025 年获奖者吴海旭申请时曾担心「大厂不会喜欢 AI for Science 方向」,但后来发现评委们对这类基础研究同样保持高度关注。
事实上,字节跳动技术副总裁杨震原曾对奖学金得主们介绍,字节自身的技术发展也离不开越来越深入的研究探索
2020 年起,字节开始投入科学计算方向,吴海旭后面还基于字节开源的蛋白质结构预测模型 Protenix 做了一些工作;2023 年,字节在 infra 方向的研究取得突破,大规模训练系统 MegaSacle 的 MFU 超过 55% ,达到主流开源框架 1.3 倍以上,为大模型高效训练提供了支撑;2024 年以来,Seed 在 GenMedia、VLM、语音等领域持续探索,不少前沿研究转化为超越业界的模型表现。
也正因如此,字节在支持高校青年的奖学金评审中,不看当下热不热,而是看研究是否瞄准了真正重要和长期的问题
2026 年字节跳动奖学金首次开放全球申请,并明确接受「阶段性成果」。这并非降低门槛,而是意味着项目希望支持的,是更早期、更广泛的源头创新。
毕竟,很多真正重要的研究,最初都不在聚光灯下。但回过头看,往往正是那些少有人关注的问题,以及坚持追问的人,最终推动了技术向前。
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