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过去十年,企业界一直坚持两个信念:云服务具有无限的弹性,AI是无害的生产力工具。然而2025年是一个严酷的觉醒年,彻底打破了这两种幻想。

一连串大规模的连锁故障揭示了一个事实:互联网最初设计时考虑了军用级的去中心化,但现在却变得危险地中心化和脆弱。与此同时,企业悄无声息地采用公共AI工具,正在防火墙外创建企业智能的影子副本,形成了无法管控的风险。

这些冲击为2026年奠定了基调。这一年的特点不是盲目采用新技术,而是战略性地重新夺回对我们最宝贵资产——数据的控制权。两大主导趋势将是:广泛拆除云服务单点故障,以及迟来的对我们一直泄露到"影子AI"中的企业核心智慧的清算。

转向韧性策略

在追求简化的竞赛中,我们用韧性换取了便利。我们忘记了互联网的原始设计原则:一个去中心化的系统,没有真正的中心,能够绕过损坏进行路由。相反,我们将数字世界整合到少数几个大型云平台上。

2025年秋季通过一系列高调的故障提供了证明。我们看到AWS区域出现问题、Azure更新出现缺陷、Cloudflare推送配置错误。这些都证明了常规错误如何能够引发全球性中断。这些都不是灾难性攻击,而是产生巨大全球后果的小型操作错误。它们证明,即使有多个可用区域,我们仍然受制于共享控制平面和单一操作机制。

对于工业界来说,这个信息如同停产生产线一样具有冲击力。停机成本很快就超过任何云服务账单。当云端仪表板冻结、认证系统失效时,操作员只能在黑暗中管理复杂流程。

这种冲击成为催化剂。在2026年,一切都必须部署在公有云中的观念正式死亡。这不是要抛弃云服务,而是转向更稳健的混合策略。任何重视可用性的人都不能再将整个运营押注在单一提供商上。我们将看到向混合设计的重大转变,其中有状态应用程序及其数据在本地环境、区域设施和多个公有云之间复制。这种方法是航空航天工程师几十年前通过冗余、多样化飞行控制系统完善的,现在对数字生存至关重要。

这需要方法上的根本改变,团队要将故障设计为必然性,而不仅仅是可能性。未来是本地智能和分布式数据的网格。它标志着回归互联网的基础原则:创建即使在个别组件不可避免地失效时仍能正常运行的稳健系统。

与影子AI的清算

当云服务的脆弱性引起公众关注时,一场更安静的危机正在无数浏览器标签页中酝酿。各地团队一直在将敏感材料倒入像ChatGPT这样的公共AI工具中,创建了一个存在于他们控制之外的内部世界的影子版本。

每一次随意的聊天来润色邮件、总结报告或头脑风暴策略,都成为存储在别人服务器上的未经过滤的企业知识的另一个片段。人们将这些工具视为安静思考的角落,放入他们永远不会在企业邮件中写的原始、未加修饰的想法。

被忽视的是,这个影子副本是可搜索、可发现的,也是法律纠纷中的主要目标。最近法院要求OpenAI提供用户对话的推动应该是一个响亮的警钟。你不仅仅是在总结文档,而是在创建一个可能在远离原始背景的情况下被判断的永久记录。

多年来,企业通过保留规则、访问控制和审计跟踪来加强对每个敏感系统的治理。然而,AI却从侧门溜了进来。一旦数据被粘贴到默认存储对话的公共AI工具中,这些控制都无法跟踪你的数据。

答案不是禁止AI,而是停止将这些有状态的SaaS工具视为私人工作空间。在2026年,企业最终将把他们的AI交互拉回到自己的治理环境墙内。通过将数据保留在自己的云或数据中心内,它仍然受制于你的规则,而不是供应商的规则。当传票到达时,它会落在你的桌子上,而不是硅谷的。这一举措不是反AI的,而是支持治理的,确保这些模型的巨大力量得到利用,而不会造成无法管理的法律和运营麻烦。影子越长,它就越从有用的反映变成无法解开的负担。

在2026年,使命很明确:我们必须建立一个更坚固、更自给自足的数字基础。是时候摒弃单一来源保证正常运行时间的假设,停止让我们最敏感的思维漂移到无管理的系统中。未来属于那些在每一层传播韧性并重新获得对数据绝对控制权的人。

Q&A

Q1:为什么说2025年打破了云服务无限弹性的幻想?

A:2025年秋季发生了一系列大规模云服务故障,包括AWS区域问题、Azure更新缺陷、Cloudflare配置错误等。这些看似小型的操作错误却引发了全球性中断,证明了即使有多个可用区域,我们仍然受制于共享控制平面和单一操作机制,暴露了云服务的脆弱性。

Q2:什么是影子AI,它有什么风险?

A:影子AI是指员工将敏感信息输入到ChatGPT等公共AI工具中创建的企业知识影子副本。风险包括:这些数据存储在别人的服务器上,可被搜索和发现,成为法律纠纷的目标,且不受企业的治理控制。最近法院要求OpenAI提供用户对话就是一个警示。

Q3:2026年企业应该如何应对云服务和AI的风险?

A:企业需要采用混合策略,将有状态应用程序和数据在本地环境、区域设施和多个公有云之间复制,避免单点故障。同时要将AI交互拉回到自己的治理环境内,将数据保留在自己的云或数据中心中,确保数据受制于企业规则而非供应商规则。