这代知识工作者最危险的,不是“不会用 AI”,而是还以为自己有 20 年缓冲期。没有。
我们大概是人类历史上第一代需要在职业生涯中途,亲眼看着自己的核心能力被机器超越的知识工作者。
以前不是这样的。蒸汽机替代的是肌肉,纺织机替代的是双手,汽车替代的是腿。体力被替代了两百年,但脑力一直是安全的——机器再猛,它不会思考。这个前提在 2023 年被打破了,并在 2026 年显得迫在眉睫。
,利用几十倍的能力杠杆抢占先机。而绝大多数人还没有真正理解这件事的含义。过年了,适合把这个问题摊开来想一想。
加速度才是关键变量
先看一组数据。
电力从发明到覆盖 50% 美国家庭,用了 46 年。电话 35 年,电视 22 年,互联网 7 年,智能手机不到 5 年。ChatGPT 达到 1 亿用户,2 个月。
这组数据的含义不是 “AI很火”,而是:每一轮技术变革留给人类的适应缓冲期,正在指数级缩短。
工业革命时期,一个纺织工人有一整代人的时间来调整——他自己废了,但他儿子可以去学新手艺。汽车取代马车,马车匠人完蛋了,但社会有 20 年的过渡窗口。AI 这次可能不会给 20 年,也许只有不到 5 年了。
对 AI 的讨论,大多停在表面
大多数人讨论 AI 的方式是列举它"能做什么"——能写代码、做视频,画画、能翻译、能做 PPT、能当客服。这些都没错,但全是表层。就像 1900 年讨论汽车,你说"它能拉人、能拉货、比马快"——全对,但你完全没触及汽车真正改变的东西:城市空间结构、郊区化、石油地缘政治、交通事故法、青少年文化。
1964 年麦克卢汉在《理解媒介》里给过一个至今有效的分析框架:一种新媒介对社会的真正冲击,不在于它传递了什么内容,而在于它改变了人类感知和组织世界的方式。他举的例子是电灯泡。电灯泡没有"内容"——它不传文字、不播声音。但它创造了夜间经济、轮班制度和夜生活,把人类社会的时间结构彻底重写了。
按这个逻辑审视 AI,真正在变的至少有三件事:
第一,专业知识的稀缺性塌了。 过去你要法律意见得付律师费,要诊断得挂专家号,要架构方案得请顾问。信息差就是利润差,知识垄断就是定价权。AI 把"80 分水平的专业知识"变成了近似公共品。这不是效率优化,这是知识经济的价值基础在松动。类比一下:这就像云计算干掉了 IDC 机房的定价权——底层资源一旦标品化,上层靠信息差赚钱的中间商就危险了。
第二,"创造"和"消费"的边界模糊了。 一个用 AI 写代码的人,是 Developer 还是 Product Manager?一个让 AI 出设计稿再自己调的人,是设计师还是 Art Director?这不是语义游戏——职业定义变了,技能估值体系就得跟着变,教育体系也得跟着变。但后两者的变化速度比技术本身慢一个数量级。
第三,思考过程被外化了。 以前你写文章,是先在脑子里构思,打腹稿,然后落笔。现在越来越多人的工作方式是:先把半成型的想法扔给 AI,在对话中迭代,最后输出的东西是人机协作的产物。你的 prompt 就是你思维过程的 trace log。可以 code review 的,不止代码,还有你的推理过程。可以复用的,不止模块,还有你的“思考模板”。可以审计的,不止结果,还有你怎么得出结果。
四条历史规律
一:最大的受害者是中间层,不是底层。
印刷术消灭的不是文盲农民(他们本来也没在用手抄本),而是抄写员——靠信息中介能力吃饭的人。汽车消灭的不是马(马还在),而是马车制造工匠——花 20 年练出来的手艺一夜归零。搜索引擎消灭的不是不上网的老头,而是百科全书推销员和图书馆参考台的工作人员。
模式很清楚:技术革命打击的不是离技术最远的人,而是技能刚好落在替代区间内的中等技术劳动者。 AI 对翻译、开发者、内容写手、法律服务、财会的冲击,遵循的是同一个模式。
二:社会适应靠代际替换,不靠个体转型。
不是老马车夫学会了开汽车,而是新一代人天然在汽车环境中长大。不是报社记者转型成了博主,而是一批从没进过报社的人直接在互联网上开始写作。
这意味着每一轮技术变革都有一个"被牺牲的代际窗口"——这些人没做错任何事,只是他们的技能成熟期和技术替代期重叠了。现在 35-50 岁的知识工作者需要认真评估自己是否在这个窗口里。
三:最大的影响是二阶效应,不是一阶效应。
印刷术的一阶效应是"书便宜了",二阶效应是宗教改革和民族国家的诞生。电话的一阶效应是"通话方便了",二阶效应是工作和生活边界的永久模糊。搜索引擎的一阶效应是"查资料快了",二阶效应是"什么叫聪明"被重新定义——记忆力贬值,提问能力升值。
AI 的一阶效应是"干活快了"。二阶效应是什么?现在没人知道。 但根据历史经验,它的量级一定远大于一阶效应,而且一定出现在我们目前没有在讨论的方向上。
四:制度建设滞后于技术至少一代人。
印刷术 1440 年代出现,出版规范 17 世纪才成熟——中间隔了 150 年的宗教战争和政治重组。汽车 1900 年代普及,交通法规 1930 年代才基本完善。互联网 1990 年代爆发,GDPR 2018 年才落地。
按这个规律,AI 治理框架大概要到 2040 年代才能稳定。中间这 15-20 年是制度真空期,也就是 Wild West——规则还没建立,先到的人定义规则。这对个体来说既是风险(没有安全网),也是窗口(先发优势最大的时期)。
一个可操作的时间判断
最后给一个具体的参照系。搜索引擎的渗透节奏分三段:
•2000-2005:不会 Google 只是"不方便",你还是可以去图书馆。•2005-2010:不会搜索开始拖累工作效率,"帮我 Google 一下"成为日常用语。•2010 至今:不会搜索约等于功能性文盲,社会基础设施默认你能用。
AI 正在走同一条路,但速度更快:
•2023-2025:不用 AI 只是效率低一点。手动写、手动查、手动排,都还行。•2026-2030:不用 AI 开始影响核心竞争力。用 AI 辅助编码的工程师和不用的之间,产出差距可能是 10-100 倍。•2030+:社会基础设施默认你有 AI 协作能力,正如今天默认你会用搜索引擎。
我们正处于第一阶段和第二阶段的过渡期,这是最舒适的时期,也是准备窗口最大的时期。 一旦进入第二段,竞争格局已经分化,再补课的成本会高得多。
年后想写什么
过年我打算开一个新的 AI 系列专栏,随便聊聊,几个想展开的方向:
•历史复盘:从印刷术到 AI,技术变革中到底谁被碾碎了,为什么总是中间层。•媒介分析:用麦克卢汉的框架重新审视 AI —— 媒介四定律•极端推演:AI 增强、神经接口、技术分化——当人和人之间的差距超过物种差距•科幻校验:《黑镜》七季 33 集,哪些已经成真,哪些正在成真,哪些不会。•个体策略:不是空泛的"拥抱变化",是根据历史规律推导出的可操作判断框架。
不一定每篇都写得好,但这些问题值得认真想。
今天大年初一,祝各位新年快乐。
更祝各位在新的一年里:保持清醒,保持手感,别在舒适区里待太久。
智能体驭兽师
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