不是工具淘汰你,而是时代淘汰不用工具的人。
OpenClaw龙虾席卷全球,全民“养龙虾”热潮持续升温,AI智能体迎来前所未有的火爆时刻。与此同时,美国科技企业却掀起新一轮大规模裁员潮,一边疯狂押注AI,一边大幅缩减人力,现实反差格外刺眼。
Meta计划裁员超1.5万人,全力收缩非核心业务、集中资源攻坚AI;亚马逊接连裁员,累计精简近3万个岗位,用AI智能体替代大量运营与管理岗;微软、谷歌也持续优化团队,砍掉重复岗位、用AI提升人效。
龙虾AI越强,企业裁员越猛,这场由AI驱动的结构性调整,正在揭开繁荣背后最真实的职场变局。
我想起不久前看的李开复与蒋昌建的深度对话。“用软件的人,在执行;用工具的人,在提效;而拥有AI思维的人,在重构世界。”
整理分享这篇深度内容,希望能为你拨开些许迷雾,在这个激荡的AI2.0时代,找到自己的坐标和方向。
内容:李开复
编辑整理:i黑马媒体团队
01
真正的规模化爆发会在2026年到来
我曾预判,2025年是AI应用爆发年。
实际来看,大模型多模态能力进展符合预期,智能体(Agent)发展甚至略超预期,但技术仍未成熟,还面临“幻觉”、高成本、使用后果难把控等问题,真正的规模化爆发会在2026年到来。
ToB场景会创造AI时代的最大价值。
之所以侧重ToB,核心是To C存在两大硬挑战:一是消费端使用成本高,用户付费意愿低,企业端却能通过效率提升覆盖成本;二是通用To C智能体被掌握基座模型的大厂垄断,创业公司没有抗衡空间,而大厂不会深耕企业To B的精细化服务。
私有数据是企业构建护城河的核心。
未来智能体、模型、算力都能花钱买,唯有做到“早、快、专”,用私有数据训练出不可复制的专业模型并形成闭环,才能建立竞争优势。
同时企业需要具备自行搭建智能体的平台能力。大厂虽有垂直领域布局能力,但主战场在通用大模型和云服务,不会把订阅制、项目制的ToB服务作为战略重心。
2025年有两大领域的发展超出我的预期:一是AI工具能根据提示词生成高水准视频、图片,这会颠覆整个行业;二是AI智能硬件,尤其是会议记录类设备,能激活“沉睡”的音视频数据,未来这类硬件会成为个人“外挂硬盘”和企业知识库。
我预判,五年后手机不再是AI主要智能终端,终极形态会是眼镜、手环等隐形设备,核心是语音驱动、随时感知、无限记忆,手机仅作为计算终端存在,类似移动互联网初期的电脑。
02
AI创业新大陆:
藏在巨头盲区与硬件融合中
有人质疑AI领域是否过热,我的判断是美国头部AI公司不存在严重泡沫:虽然估值被高估3-5倍,但企业已有数百亿美元的订阅收入,且高额投入多为提前部署GPU等基础设施,未来收入翻倍即可收回成本,核心是用户愿意为AI创造的价值买单。
以零一万物为例,我们80%的代码由AI生成,工程师团队效率实现数倍提升,AI对行业的价值重塑已经成为事实。
ToC机会虽被大厂占据,但AI 2.0时代的创业机会,都藏在巨头雷达的盲区,我给创业者三个核心建议:
1)去无人区插旗:聚焦大厂未定义为“赛道”的细分市场,快速结合自身优势验证模式、迭代产品,通过数据闭环、场景独占建立壁垒;
2)用AI-First创造新物种:跳出大厂的传统思维框架,不只是用AI改进现有产品,而是探索AI能实现的全新产品形态和场景;
3)做大厂不愿做的ToB深度服务:大厂偏向标准化云服务,而传统企业有大量深度定制需求,付费意愿高、粘性强,可参考Palantir路径,从项目制走向平台化。结合中国市场的特殊性,零一万物选择先从海外To B市场切入,依托海外成熟的付费习惯落地。
但长期来看,AI与硬件的深度融合,是中国最具潜力的创业方向。中国在AI技术、产品设计上已达世界一流,硬件制造能力和产业链优势远超美国,且美国资本侧重大模型和应用开发,中国资本更关注AI硬件,我们可以依托低成本、强智造能力,以国内为试验田,实现海内外市场双向布局。
我还想给AI创业者一个核心经验:技术狂热是优势,但不能忽视商业模式,技术与商业合伙人的平等协作,是创业成功的关键。
技术出身的创始人容易陷入“智商解决一切”的误区,却忽略了销售、业务拓展与技术研发同等重要。
谷歌、微软、苹果这些伟大企业,都是技术天才与优秀商业运营者携手的结果,创业者要么找到地位对等的商业合伙人,要么依托商业顶尖人才开展业务。
对于2026年及未来3-5年的AI发展,我预判了六大重大机遇:
1)多形态智能体爆发,高端深度研究类智能体将成为企业战略、科学研究的核心伙伴; 2)AIfor Science进入爆发期,在数学、生物制药、材料科学等领域催生颠覆性突破; 3)“一人独角兽”公司涌现,少数人通过管理大量智能体,创造独角兽级别的价值,颠覆传统行业; 4)“人工智能+”加速落地,传统行业将以CEO“一把手工程”推动AI数智化转型,实现“大象跳舞”; 5)多模态生成推动娱乐行业突破性创新,诞生新的内容形态和商业模式; 6)出现首个真正的“AI-First”硬件,成为人工智能时代的“iPhone”雏形,且核心创新将来自中国。
03
AI时代,工作和教育如何变化?
关于杨立昆与德米斯·哈萨比斯的AGI之争,我更倾向哈萨比斯的观点,但不认可“AI碾压人类”的解读。
我预判未来2-3年,会出现能完成人类90%任务、且比90%人类做得更好的AI,但这并不意味着人类被替代,而是人类与AI协同,将创造价值的边界放大100倍、1000倍。
AI会完成90%的基础任务,而人类可以聚焦那10%AI无法完成、更适合人类的创造性工作,我们无需纠结这个阶段的AI,是否是“真正的AGI”。
有人问现在学编程是否还有意义,我的答案是肯定的。如果把编程工作量视为固定值,AI会替代80%的工作,但实际AI极大扩展了编程的可能性边界,工作量会呈百倍、千倍增长,因此我们需要更多具备新能力的程序员,来引导和协同AI工作。
而未来的程序员,和传统程序员本质不同,需要具备三大能力:一是扎实的编程基本功;二是团队协同能力;三是总监级的产品思维和全局观,能以产品经理的视角统筹AI“程序员”,对接用户和市场需求,这样的程序员,价值会比AI时代前放大10倍。
针对教育的两大困境——大模型让开卷考试失去意义、学生上课依赖AI获取知识,我认为教育的核心是先确保学生掌握基础技能,再实现三大核心转型:
1)核心能力转型:从“复述已知知识”转向“提出高质量问题”,编写提示词只是初级体现,核心是培养与AI协同定义、解决问题的能力;
2)考评模式转型:推行“开放模型、开放智能体”模式,允许学生使用AI工具,以人机协同的最终成果为评分核心,而非传统的闭卷或开卷考试;
3)评分体系转型:借助AI辅助评估复杂成果,提升效率和客观性,人类则主导设定评分标准和框架,AI仅作为执行工具。
说实话,全球的教育体系,目前都没有做好迎接AI时代的准备,现阶段我们只能通过行业交流、案例示范推动变革,只有当AIfor Science、“一人独角兽”等由新方法论催生的超级天才案例出现后,教育体系才会主动做出调整。
尾 声
当下让我最兴奋的事,是还能深度参与AI时代的变革:一是在零一万物,推动“人工智能+”赋能千行百业;二是在创新工场,见证一批又一批AI创业者的成长,这是极具价值的体验。
而我的焦虑,源于时代变化太快,知识的迭代速度,远超个人的吸收能力。但这并非力不从心,而是让我更清晰地认清自身的边界,进而学会聚焦核心知识,汇聚志同道合者,一起为AI发展和人类社会,创造点滴价值。
对于年轻一代来说,这三点至关重要:
第一,重新定义AI:它不只是工具,而是一种底层的思维方式。你需要把它放到思考与行动的中心,用AI的逻辑去重构工作流,而不是把它当个外挂插件。
第二,务实落地:在你的专业领域内,具体有哪些AI工具是必须去拥抱和掌握的?想清楚这个问题,然后动手去学、去用,别停留在概念层面。
第三,心态调适:绝对不要畏惧AI。一旦怕了,你就会下意识把它当成对手,或者整天担心被取代。这种心态会让你本能地排斥它,最终错过机会。说到底, AI为人类创造的整体价值是巨大的。如果你今天选择忽视它,就好比30年前想当记者却不会用Word,15年前想成为摄影师却不会用Photoshop——不是工具淘汰你,而是时代淘汰不用工具的人。
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