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内容来源:吴恩达在 Silicon Valley Girl 播客的访谈。
责编| 二月
第 9821篇深度好文:4475字 | 10 分钟阅读
吴恩达,他在最近一次长谈里说:
现阶段的大模型,对真正的深度学习来说是个糟糕的工具。你把思考过程外包给它,活是干完了,脑子却什么都没留下。
所谓“AI抢走所有饭碗”,在他看来是几家巨头花了几年的公关战。真实情况是,AI只能吃掉一个岗位里30%到40%的任务,剩下的60%,反而更值钱了。
那么问题来了:那60%到底是什么,你怎么守住它?
一、大模型正在毁掉你的深度学习
现阶段的大语言模型,对于真正的“深度学习”来说是个极其糟糕的工具。
AI在帮你快速交付、把事情办成这件事上非常出色,我天天都在用。
但最新的认知科学研究数据很明确:学生写作业时频繁用AI,作业得分确实大幅提升,但长期的知识留存率和实际理解能力出现了严重下滑。原因不复杂,他们让AI代替自己完成了本该由大脑完成的深度思考。
搜索引擎和维基百科给你的是线索,你得自己拼。但你直接让大模型把最终答案生成出来,等于把认知过程整个外包给了机器。
活干完了,大脑却没有建立起任何深层的神经连接。
我自己也一样,过去半年做开发,遇到前后端组件调用的问题,直接让大模型把代码甩给我,确实快。但六个月后我要重新改那个组件,脑子里一片空白,只能再去问一次AI。
如果大家继续这样把大模型当成跳过思考的捷径,它对人类深度学习的打击会是破坏性的。
这也是我创办LearnVector(吴恩达新创立的AI个性化教育公司)的原因。这家新机构拿到了Coursera(全球知名的在线学习平台)的1亿美元投资,要做的不是又一批录播课,而是真正基于AI的一对一深度启发式辅导。
二、你最值钱的东西,AI拿不走
有人跟我说,他们用大模型给播客候选嘉宾打分,还用机器人复盘提问技巧。他们发现一个现象:AI当头脑风暴伙伴时,经常给出两个好点子、三个平庸点子,外加四个烂得离谱的馊主意。
为什么会这样?
这恰好印证了人类最根本的护城河,在相当长一段时间里,人类相比AI都握有巨大的“上下文优势”(Context Advantage)。
很多商业常识对你来说不言自明,你一眼就能看出某个点子蠢得无可救药,AI却觉得完全可行。
因为我们生活在这个真实世界里,积累了多年的行业经验和人际经验。
我们跟客户当面聊过天,能从对方嘴角抽搐的一瞬间察觉出不对劲;我们听得懂老板话里的弦外之音。
这些海量而微妙的背景信息,在底层架构上根本没有数据管道能完整喂给AI。
大家常说的“人类判断力”或者“品味”,技术实质就是这种上下文优势。它不是玄学,是你在这个世界活了这么多年攒下的资产。
这种优势是长期的,绝不可能在三五年内被技术抹平,所以市场才更需要有好品味、有判断力的人,去跟AI形成互补。
三、所谓“AI失业潮”,
是一场精心设计的公关战
过去几个月,社交媒体上关于AI的讨论变得非常负面。大家焦虑数据中心耗电耗水,焦虑海量岗位被取代。
这股恐慌浪潮为什么会突然爆发?
我的回答是:这背后充斥着大量误导性信息。追根溯源,这是两三年前少数几家头部大模型公司发起的一场公关战,本质是想搞“监管俘获”。
因为现在AI领域最昂贵的资产,是耗资几十亿美元训练出来的超大语言模型。但你砸了几十亿训出一个模型,转头发现开源社区也做出了同等水平的模型,还免费分享给全世界,这对闭源巨头极其不利。
所以少数头部公司开始大肆兜售恐惧,游说政府出台严苛的准入和监管法规,人为抬高行业门槛。
这样一来,所有人都得向他们缴纳高昂的模型调用“过路费”,而那些想通过开源让技术普惠的研究机构和小公司,会被直接掐死。
贩卖恐惧在公关上向来很管用。把AI类比成“核武器”,这个类比没有任何事实依据;抓着AI偶尔犯错的案例无限放大,甚至散布关于数据中心耗水量的虚假数据。这种叙事严重扭曲了公众认知,既拖慢技术落地,也损害产业创新。
那“就业末日”真的会来吗?不会。
技术浪潮每一次席卷而来,都会改变做好一份工作所需的技能组合。AI确实在重构各行各业的技能要求,但“AI会抢走50%以上的工作”不是真的。
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有时候我甚至希望AI能更好用一些,现实是它根本没被吹得那么神。少数企业为了商业利益炒作的超级智能或AGI,目前底层技术根本做不到。
斯坦福大学的埃里克·布林约尔松和麻省理工学院的安迪·麦卡菲,这两位经济学家对各行各业的岗位做了细致的任务拆解。结论很清晰:AI大概能处理许多岗位中30%到40%的工作任务。
当这30%到40%的任务因自动化而大幅降本,由人类承担的剩余60%就变成了关键的“经济互补品”,价值反而被大幅放大。
最终的职场结局,绝不是AI大规模替代人类,而是善用AI的人淘汰不用AI的人。
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四、别再做螺丝钉,
非技术岗也要会写代码
软件工程领域的演进,往往是其他行业的风向标。
由于AI工具大量普及,软件行业原先壁垒分明的前端和后端工程师,现在正普遍进化为能独立搞定全流程的“全栈开发者”。
这个趋势正在向所有行业蔓延。
市场营销领域,以前只负责某个环节物料对接的人,借助AI可以独立操盘整套营销战役;招聘领域,原先只负责捞简历的寻访员(Sourcer),现在也能承担起端到端的全流程招聘。
社会对“复合型全周期人才”的需求正在爆发。你既要懂AI工具,也要补齐业务链条上的其他短板。
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这确实逼着大家学更多新技能,但一旦迈过这个门槛,业务范围会大幅拓宽,能创造更大的商业价值、拿到更高的报酬,工作本身也会有趣得多。
那些恐慌叙事打击了年轻人的学习积极性。
有准备上大学的学生写信问我:既然四年后AI会把所有事情都干了,那我大学学的东西不都作废了吗?
这种误导让很多人产生习得性无助,直接放弃了主动进化。
说到招聘,我们团队观察到一个信号:越来越多的岗位描述开始极其看重候选人是否具备强大的“高自驱力与主动性”。
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因为有了AI,个人发现痛点并独立动手造工具解决问题的门槛被彻底打穿了。“坐在工位上干等领导派活”的螺丝钉时代,正在加速终结。
在我的团队里,所有市场人员都必须掌握编程能力。面试时,我们会直接考察他们用AI独立构建过什么具体的软件或工具。
比如前几天,市场团队一位同事展示了他自己开发的工具:当他要针对某个选题写深度行业文章时,这个工具会自动抓取全网最新动态、整理竞品研究。
他自己动手做了一个在Mac本地运行的桌面应用,能标出关联文章,能通过对话界面实时检索专属知识库,还自带一个全网热点监控面板。
财务团队也是如此,CFO发现大家每周要花大量时间在报表间机械地翻查、核对和搬运数字,于是她自己写了一套自动化脚本,定时跑批,调取文件、提取数据、核验前后一致性,发现异常时主动报警。
他们没有被动等软件工程师排期,而是自己用AI搭出了数据管理和自动化流水线。我们甚至在招聘部门专门配置了“招聘工程师”,用技术手段重构招聘流程。
当业务人员懂技术,或者技术深度下沉到业务一线时,组织的整体生产力会产生质的飞跃。
五、软件不值钱了,什么才值钱
如果要在2026到2027年基于AI进行创新或创业,真正的商业机会在哪里?
由于大模型能力普及,软件的构建成本已经断崖式下跌。我现在几乎每个周末都会动手写AI工具解决实际问题。
上个周末为了分析一批复杂的业务运营指标,我没时间协调数据科学家排期,就直接调用多个前沿大模型完成了深度数据洞察。
但大家要看清楚一件事,写代码成本大幅降低后,整个行业的瓶颈转移到了“产品定义瓶颈”,也就是“你究竟该做什么”。
把软件敲出来已经不再值钱,真正的壁垒在于深入一线与客户沟通,凭敏锐的品味和判断力搞清楚用户真正的痛点,然后利用AI极速迭代产品。
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花一个周末套壳大模型做个小Demo(产品演示)很容易,但打造一家真正有护城河的企业依然极其艰难。它要么需要极深的底层技术积累,要么需要对垂直产业客户有着极深厚的业务理解与系统集成能力。
写一个简易原型只是一张入场券,真正的护城河依然来自于你在特定产业中的深耕。
最后说说AGI。黄仁勋等人曾表示AGI近在眼前,我一直坚持认为还需要数十年。分歧的根源是大家对AGI的定义千差万别,把标准降得足够低,甚至可以说三十年前就实现了某种程度的AGI。
有些商业机构出于融资或估值的诉求,有强烈动机尽早对外宣布这一消息。
但在我看来,最严谨且公认的定义是:AI系统能够胜任人类所能完成的任何智力任务。
对照这个标准看,一个人类博士生需要花五年才能完成一篇具备原创突破的博士论文;一个普通人只需在热带雨林里练习几十分钟,就能学会在极端泥泞的复杂环境中驾驶卡车。
AI何时能在只经过几十分钟适应性训练的前提下,自主应对全新的极端物理环境?何时能独立完成高水平的原创科学研究?
这类人类大脑能轻松搞定、AI却毫无头绪的高阶智力任务还有一长串,要逐一攻克,我认为至少还需要数十年。
面对即将到来的技术红利,当下最明智的做法是脚踏实地学习AI、运用AI,深入真实世界去构建真正有价值的东西。
*文章为作者独立观点,不代表笔记侠立场。
与其隔着屏幕看别人的判断和预测,不如自己亲身到硅谷这个AI密度最高的地方。
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