1
五年之后,无人幸免
Ilya Sutskever,AI时代的人类天才之一,
前OpenAI首席科学家,曾发动宫变,将奥特曼干掉的那个男人。深度学习领域的奠基人之一。
他近期提出了一项极具前瞻性的观点:
超级智能很可能在未来5到20年内出现。
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无独有偶,Ilya Sutskever的导师—AI教父 Geoffrey Hinton,图灵奖和诺贝尔奖双料得主,也在近期发表了相似的警告。
他指出:
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“5到20年内,拥有自主目标的AI将可能超越人类的控制。”
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他还警告道:
“数字智能正以十亿倍于人类的速度学习。”
从两人的观点来看,这意味着最快五年之内,超级智能的触角,将延伸到人类社会的每一个角落,无论是政府、股市、经济、医疗、教育,甚至文化与人际关系,每一领域都会深刻改变。
人类将面临超级智能的挑战,
迎来史无前例的“奇点”,无人幸免。
2
加速进化,还有人在嘲笑AI?
Ilya Sutskever 和 Geoffrey Hinton 的警告,并非杞人忧天。过去几年,AI 在多个领域确实实现了飞速突破——而金融,正是最值得观察的试验场。
为什么这样说呢?
股市被视为典型的混沌系统:受情绪、政策、突发事件等多重因素影响,其复杂性堪比人类情感,曾被普遍认为是 AI 难以攻克的堡垒。
然而,就在 2025 年 11 月,一场备受关注的 AI 投资模拟赛落下帷幕:
AI圈最“上头”的投资比赛 Alpha Arena,经过 17 天的实盘级对抗,两款中国团队研发的大模型脱颖而出,成为两个实正收益的参赛系统;而包括 GPT 系列在内的多个主流美系大模型则亏损,其中GPT-5回撤超过 60%,排名垫底。
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一时之间,震撼世界,当然也有质疑声。甚至有人笑称:“这些 AI 还不如我手动操作。”
但别忘了就在几年前,让AI在市场投资获利还被认为是天方夜谭。如今,它们不仅参与博弈,还在波动中展现赚钱能力,这本身已是重大跨越。
更值得注意的是,这种进化能力还在挺进。就在过去一个月内:
大模型训练所用的峰值算力已突破 1000 PFLOPS(即 1 EFLOPS);
智能引擎处理的实时交易数据量,从最初的数百亿条跃升至近 千亿条;
日均新增训练数据更是从 300GB 激增至 超 2TB,涵盖行情、新闻、财报、社交媒体情绪等多维信号。
算力翻倍,数据暴涨,算法迭代加速—AI 正在以肉眼可见的速度重塑自身。
一年之后,你或许还是原来的你,而 AI 已不再是原来的 AI。
三年之后,你是否还敢轻视它?
是否还敢站在它的对立面,做它的“对手盘”?
3
金融+AI,
突破人类的重要缺口
如果说AI要进入人类世界,金融无疑是重点突破口之一。在这个领域,AI已经悄无声息地深度介入,甚至开始主导战局。
01
金融市场是最适合 AI 进化的“数据实验场”
金融有两个特征,几乎是为 AI 量身定制的:
实时反馈 + 海量高维数据。
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一方面,市场每天都在给出清晰的“对 / 错”信号。这种即时的反馈,AI 可以在每天真实的成交与波动中做在线学习;对人类来说,一次完整的牛熊周期,可能要用几年去总结经验教训;而对 AI 来几周就能完成一次完整的认知迭代。
另一方面,金融数据不仅多,而且复杂。因为仅全球股票市场,一天数据数百亿条,AI 将这些碎片拼成一个高维世界,从中提炼出对未来走势最有价值的信号。
02
投资本质上是一场数学与概率的游戏
对普通投资者来说,股市像是凭感觉的游戏,靠的是经验、情绪和故事。但对 AI 来说,它和顶尖技术高手一样,看到的不是故事,而是随机游走与趋势结构,波动率与相关性矩阵,收益分布的尾部风险。它用算法拆解股市的每一条曲线,每一丝波动,并在几毫秒内给出最优选择。
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03
AI 在风险识别上的优势:
提前看到“要出事的地方”
人类投资者往往是等价格跌得肉眼可见,才意识到风险在逼近;而 AI 可以全方位的捕捉到异常信号——同时监测成千上万只股票;发现原本稳定的结构开始悄悄失衡;识别成交量异动集中度过高等“隐形危险”。
04
AI 在高频执行上的速度优势:
把决策链压缩到毫秒级
就算你和 AI 同时看到了同一个机会,人类的决策链条仍然要经过——“看到 → 思考 → 做决定 → 点下单 → 等系统撮合”,而 AI 的流程可以将整个过程可以压缩到毫秒甚至微秒级。
以上这些,构成了 AI 在金融市场上的一整套优势组合。这些优势组合包括高维理解世界的能力、数学建模的能力、对风险的提前感知能力,以及高效的执行能力。
这些能力,同时也在撼动一个“老难题”——投资的不可能三角:高收益与低风险以及高流动性的不可能三角。
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想要高收益,就得接受高波动甚至阶段性大亏;
想要稳健低风险,就很难有惊艳的收益表现;
想要随时进出,就难以为你量身打造复杂而长期的策略。
AI 的介入,那条曾被视作“不可能三角”的边界线,正在被一点点往外推。
4
AI+数学的贝叶斯决策:
数学家赚了250亿
为什么如此高难度的金融会被突破呢?根本的原因是什么?
因为金融的背后是数学,而AI的背后也是数学。所有看似复杂的决策与操作,最终都会归结为数学公式。本质上,所有的AI决策,都是贝叶斯决策的变种。
贝叶斯理论用概率来表示不确定性,它让我们能够基于现有的观察和数据,计算未来的可能性。这就是AI的智能来源,它并不是凭空做出“决定”,而是基于大量历史数据进行推理,不断修正和优化。
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AI背后的核心算法,永远是数学的力量。
无论是深度学习神经网络,还是强化学习,它们的成功依赖的是复杂的数学模型,每一个步骤都离不开数学公式的支持。
为什么读金融必读数学,因为大部分顶尖的金融学者也是数学家。
以西蒙斯为例,最早将AI与数学结合,用来在金融市场中赚取巨额回报的先行者,年均回报率达到35%,偷偷赚了250亿美金,远超大多数传统投资基金。
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这样的案例还有很多:
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Ray Dalio
——桥水基金的数学革命。
他管理资产超过 1600亿美元。将数学与金融完美结合,创造了基于数学的决策方式,使得桥水基金获得了长达数十年的成功。
还有Chris King——BlueMountain Capital 的高频交易先锋,以及西蒙斯的竞争对手John Henr,也是运用数学和计算机算法,创造了自己的投资帝国。
这些人的后面,还站着高斯、纳什、凯利、狄利克雷、费马、贝叶斯等数学家,说实在的,你是赢不了的。
AI 与金融的融合,并不是未来时,而是进行时。
真正的问题变成了:在这个新赛场上,人类要如何与 AI 协作,而不是简单地被它淘汰。
金融+AI,是一种必然的结合。
5
技术平权:
AI是人类的“第二大脑”
大部分人并不是数学家,也缺乏数学能力。
那些大的金融投资背后,有着无数数学家的支撑。
所以,为什么小散户永远都是亏钱。
过去,金融行业的顶尖人才——尤其是那些数学天才,
通过深厚的数学背景与算法设计,控制着最强大的投资武器。
而今,局面正在发生结构性变化。
这些高级武器,已经不再是专属于某些“数学精英”的专利,它们正在被拆解进各种 AI 工具之中,变成普通人也能触及的“第二大脑”。通过AI技术平权,已经普及到每一个愿意与AI结合的人手中。
现在,哪怕你不懂高等数学,也可以通过 金融信息终端、智能研报工具、带 AI 助理的交易类 App 等等,让 AI 帮你:
l 先把海量资讯“筛一遍、翻译成人话”;
l 再帮你结构化地看清一只股票、一条赛道;
l 最后把复杂的财报、电话会纪要压缩成几条关键结论。
现在,市面上涌现出一批专金融+ AI 工具——我个人也有非常多的体验,有的专注于信息过滤,有的自动整理财报,有的甚至协助你做交易决策。这些工具做到了技术平权,让每个投资者都能获取“机构级”工具。
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例如,我最近发现一款上线不久的AI+交易应用“AI 涨乐”,能够实时将海量数据结构化,把过去只属于大型机构的分析能力,变成每个人都能使用的功能。
技术已不再是问题,真正的区别在于:
你是否愿意拥抱AI,
是否愿意让 AI 成为你的第二大脑。
6
这个时代,
需要怎样的金融AI助理
在这个时代找到一个 AI工具并不难,
但要找到一个能真正当“金融助理”,帮你在市场里做出精准决策,却并不容易。
因为绝大部分券商,其实还在做上一代的事情:
交易层面给你一个下单通道,但更多还是“你自己看着办”。资讯层面一股脑儿把内容丢给你——往那一摆,爱看不看;服务层面配上一个偶尔给你打电话的经理,喊你建仓/止损。
说白了,大部分券商给的是工具箱,靠你自己去拧螺丝。而真正的金融 AI 助理,是需要科技券商来做的——它能替你消化信息、结构化思考、辅助决策;能根据你交易习惯帮你过滤掉 95% 噪音,把“影响你账户”的东西推到你面前;
它可以对一条赛道做出结构化解析;它还能把复杂的财报压缩成几条人话版结论,让你3分钟知道重点;更关键的是,它可以给出有数据支撑你决策,而不是事后诸葛亮式的说早就提醒过风险。
这种由科技券商打造的这种金融 AI 助理,才是真正意义上的投资者“大脑外挂”。所以,如果你还在用传统方式投资,最稳妥的选择就是尽早远离这个市场。
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因为你面对的早已不是“普通对手”。
你对面那群人,背后站着的,是一整套由算法、算力、模型协同运作的 AI 军团,它们在毫秒级别为他们优化策略、过滤噪音、计算风险。
现实的确残酷,但必须说清楚——
别人四面八方站着的是 AI,而你,只剩一个感觉。
在这样的新战场上,规则已经彻底变了。
你打算靠什么赢?
7
人类进化的方向是“半AI”
以上只是以金融为例,除了金融行业,哪个领域能够拒绝 AI ?无论是科技、医疗、教育还是制造业,AI 无孔不入地改变世界格局。金融股市被视为混沌系统,复杂性堪比人类情感,连金融都突破了,还有什么行业抵挡得住?
文章开头提到的 Ilya Sutskever 曾预测:超级智能最快将在五年内出现,并带来颠覆性的社会变革。他同时也提出了一个悲剧性判断——AI 时代或许只需要 5% 的人口,其余的人将沦为“无用阶层”。
但幸好,他也给出了另一条可能的道路:
人类必须与 AI 融合,成为“半 AI”。
只有这样,我们才能避免被完全边缘化,才有可能与未来并肩前行。
那么,“人+AI”能带来什么?
1、提升决策速度与准确性
2、跨越认知局限,增强创新能力
3、提高工作效率,释放人类潜能
未来的竞争将不再是单纯的“人类与机器”的对抗,而是“适应者与不适应者”的竞争。
对于大部分拒绝改变的人来说,不得不再次提醒:
五年之后,无人幸免。
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