人工智能正在重塑创业格局,Vibe Coding和对强大模型的即时访问降低了构建的门槛。人人都能快速交付产品的时代,创业者如何脱颖而出?
在最新结束的2026年达沃斯人工智能峰会“前所未有的规模——AI时代的创业新范式”圆桌论坛上,DeepLearning.AI创始人吴恩达(Andrew Ng)与来自ETH AI Center、Cerebras Systems及OpenAI的顶尖专家齐聚一堂,围绕AI时代的创业、规模化和未来趋势发表了深刻见解。
作为人工智能领域的领军人物,吴恩达表示,企业不要只利用AI做成本优化,不要只盯着节省了多少钱,而应引入“100 倍”的战略视角:
能不能做得快100倍?能不能做得多100倍?
今天这篇文章,希望对你有所启发~
01
Agentic ,而非Agent
目前在科技圈爆火的 Agentic AI 概念,由吴恩达首次提出并推动普及。
彼时,他注意到AI正在从简单的对话转向能够执行多步工作流(Multi-step workflows)和具备一定自主性(Autonomy)的形态。
因为“Agent”一词已有几十年历史,为了区分这种新趋势,他开始使用“Agentic”一词。
2024 年 3 月的红杉资本 AI 峰会上,吴恩达首次系统性地提出了 Agentic AI和 Agentic Workflow的概念。
如今,这一概念已成为行业共识,即AI正在从单纯的聊天转向能执行复杂任务的智能体。
02
从“效率提升”到“工作流重构”
吴恩达对目前企业应用AI的现状提出了尖锐的观察,指出仅靠购买AI产品或进行分散的实验无法实现真正的变革。
许多企业采用“自下而上”的策略,让各个部门自由尝试AI。这被称为“百花齐放”式的底层实验,虽然能带来微小的效率提升,但往往很快遇到天花板,无法从根本上改变业务。
他强调必须超越单一的技术视角,重新设计整个价值链,进行工作流重构。
吴恩达用银行贷款审批的例子详细阐述了这种改变::旧模式下,用AI将人工审批贷款的时间从1小时缩短到10分钟。这只是节省了成本。
新模式下,企业应利用 AI 的速度重新设计整个价值链。不仅仅是审批环节,而是将市场推广、申请接收、初步审批、最终审批、放款执行这一整套流程串联起来。
企业不再是“审批成本更低的银行”,而是能提供“10 分钟即时到账”这一全新产品的银行。这不再是削减成本,而是通过提供以前无法实现的服务来创造了以前无法实现的增长。
吴恩达建议企业在引入代理型 AI 改变工作流时,不要只盯着节省了多少钱,而应提出两个战略问题:
“能否做得快100倍?”(时间价值)
“能否做得多100倍?”(规模化,如覆盖下沉市场)
吴恩达也反对“一刀切”,他批评那些建议所有银行或医院都采用相同AI策略的咨询报告。应该深入一层看,每家企业的资源和护城河都不同,策略必须定制化。
03
团队进化:PM与工程师的融合
吴恩达指出,由于构建成本极低,现在的瓶颈不再是“如何构建”,而是“构建什么”(假设生成)。一个人可以快速利用 AI 构建原型、投放市场、收集反馈并修正,完成以往需要整个研发部和市场部配合的假设测试闭环。
以前一个产品经理 (PM) 需要对应4 到 8 个工程师,因为写代码很慢。但随着 AI 编程工具的普及,工程师的产出速度极大提升,导致 PM 来不及写需求文档,反而成了瓶颈。PM 与工程师的比例从 1:8 变为 1:2,再到 1:1。
为了追求极致速度,最有效的方式是将这两个角色“坍缩进一个人体内”。
这个“一人团队”既是决策者也是执行者。消除了写文档、开会解释需求、等待反馈的沟通闭环,使得从“想法”到“产品”的过程几乎是即时的。
04
人才策略:全员代码化
“一人团队”的规模化不仅仅指工程师,而是指所有职能角色的效率爆发。吴恩达表示,他在招聘营销、招聘、前台甚至CFO时,都强烈偏好会写代码的人。
他的招聘人员写代码自动筛选简历;他的CFO自己编写代码定制工作流,而不是花几周时间去采购昂贵的外部软件。
吴恩达认为,所有知识工作者如果能通过AI辅助编程,效率都会大幅提升。当每个角色都能用代码/AI 自主解决工具问题时,企业就不再需要庞大的 IT 支持部门或复杂的采购流程,单兵作战能力大幅增强。
尽管外界常认为技术人员不懂商业,但吴恩达认为技术创始人能看清未来,且学习商业逻辑比商业人士学习深层技术更容易。
05
工程师效率的新金字塔
针对“年轻人更懂AI”的刻板印象,吴恩达提出了一个具体的效率分级:
第一梯队(最高效):拥有10-20年丰富经验,且精通AI工具的工程师。他们既有深厚的架构经验(知道该问什么),又能利用AI极速执行。
第二梯队:精通AI工具的应届毕业生。他们非常出色,能快速产出,但可能缺乏构建稳健系统的经验(“后端可能是一团糟”)。
第三梯队:经验丰富但仍像2022年那样工作的工程师。他们拒绝使用AI工具,效率低下。吴恩达明确表示“绝不会再雇佣”这类人。
第四梯队(最低效):既无经验也不懂AI的毕业生。
吴恩达对学术现状表达了担忧,认为大学仍在培养适应“2022年工作”的学生。他指出,甚至有计算机专业的本科毕业生从未调用过API(如OpenAI或Anthropic),这在今天是不可接受的。
结语
除了构建产品,吴恩达也强调了分发的重要性。
他提到了AI Fund投资的约会应用Mino(由Renate Nyborg创立)。他们发起了“被拒绝很酷”(Rejection is hot)的营销活动,鼓励人们在现实生活中见面并接受被拒绝的风险。这种独特的叙事能力对于将产品推向市场至关重要。
此外,吴恩达忠告创业者,既然构建成本正在迅速降为零,理性的经济行为就是“大量构建”。
现在是验证想法、快速试错的最佳时机,无论是软件还是硬件,他鼓励创业者只要有好主意,就去构建它。
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