纳瓦尔最近发布了一期新的播客节目,他只谈了一件事:赢家通吃(Winner-takes-all)。

纳瓦尔·拉威康特(Naval Ravikant),1974年5月26日出生于印度德里,毕业于达特茅斯学院(计算机科学和经济学),印度裔美国企业家、投资人、作家 。1999年联合创立消费者点评网站Epinions。2010年联合创立股权众筹平台AngelList并担任创始CEO。他因在社交媒体分享财富与幸福哲学而闻名,相关言论被整理为《纳瓦尔宝典》。

为你提炼出纳瓦尔这52分钟播客内容的精华,以下是首先需要了解的5个要点:

1、《大亨游戏》里,销售竞赛的奖品是第一名得凯迪拉克,第二名获牛排刀,第三名直接被解雇:全球最优秀的人能用人工智能一下午就干完你一周的工作,现在,没人想要第二名了。

2、人工智能是摩托车而非自行车:你无需再踩踏板挥汗如雨,但油门、刹车和方向盘仍需自己掌控。

3、信息差已成过往,判断力的差距才刚刚拉开序幕:如今谁都能向ChatGPT提出同一个问题,但你能否分辨它给出的答案是真知灼见还是一本正经的胡说八道?

4、如果你只有所在领域的平均水平,那你就已经出局了:当人工智能达到80分的水平时,没人会花钱买你的70分,你比人工智能贵一百倍却只强那么一点点。

5、这一轮最惨的并非能力不足的人,而是有能力却不敢行动的人:你明明知道人工智能很重要,但就是不去开始使用,等到五年后才发现自己早已被远远甩在身后。

这是对市场的一次彻底重新分配

AI成为史上最强大的学习工具,信息不对称被ChatGPT等大型模型一键破解。所有人都能用同样的模型训练同样的技能,这个时代最残酷的真相就是:市场只要最好的,没人要平庸的。

1、这一轮游戏规则变了

以前的世界是这样的:你在北方做分析师,他在南方做分析师,市场足够大,两个人都能生活得很好。地理边界保护了水平一般的专业人士。

现在呢?全球最顶尖的分析师能借助人工智能工具,在一个下午完成你一周的工作量,而且质量更高、成本更低。

你要知道,当工具的成本接近于零时,唯一有价值的就是你的判断力和执行力。

纳瓦尔说得非常直白:“市场不在乎你有多努力,市场只在乎你交付的成果。当最好的成果能够被无限复制时,就没人会要第二名了。”

就如同亚马逊颠覆实体书店、YouTube颠覆电视台一样,应用市场也将走向同样的极端结构:一两个超级聚合平台+少数巨头+无限长尾。中间那层将全部消亡。

2、人工智能是心智的摩托车,但你得会骑

纳瓦尔引用了乔布斯的经典比喻:

计算机是思维的自行车,它能让你比步行快得多,但依旧需要双腿去踩踏板。

人工智能是心智的摩托车,你无需再踩踏板,但仍需有人来骑、来驾驶、来踩油门和刹车。

人工智能不是来抢你工作的,人工智能是来帮你学习的。

纳瓦尔本人就是最佳例证,他每天都使用人工智能:

学习新语言/研究新领域/测试新想法/验证旧假设

他说:“我这辈子没见过比人工智能更好的学习工具了。它不会累、不会不耐烦,同一个问题你问一百遍,它都能重复解释直到你明白为止。”

但问题来了:当所有人都能用ChatGPT学习东西时,你凭什么比别人学得更快、更深、更能学以致用?

这就是赢家通吃的逻辑,人工智能降低了学习门槛,但同时也抬高了竞争上限。

我在开发Piggyx的时候就深有体会。当我发现Claude Code能帮我编写脚本、部署服务、监控数据时,我的第一反应是“我得赶紧学会用它,不然别人也会用啊”。

人工智能是交给每个人的魔杖,过去写代码的工程师就像会念咒语的巫师。现在,人工智能让每个人都能施展法术,用通俗易懂的语言就能创造东西,但魔杖在手,你也得知道要施展什么法术吧。

3、信息不对称已成过去,但判断力不对称才刚刚开始

In the past, making money relied on information asymmetry:

你知道这个项目,别人不知道 → 你赚

你看了这份报告,别人没看过→你赢

现在呢?所有人都能问“这个项目怎么样”“这份报告的重点是什么”。信息差已不复存在。

纳瓦尔回忆起谷歌刚问世时,他帮朋友查个东西就像天才一样,后来有人专门建了个名为“让我来帮你谷歌一下”(Let Me Google That For You)的网站来嘲讽此事。

纳瓦尔说:“信息不对称结束了,判断力不对称才刚刚开始。”

你和我都能够向ChatGPT提出同一个问题,但你能否判断它给出的答案是真知灼见还是一本正经地胡说八道,这将成为新的护城河

举个例子:我最近让 Piggyx 帮我分析加密货币圈的项目。它能给我一堆数据、一堆观点,但最终这个项目值不值得投资还是得我自己判断。

人工智能给你枪,但你得知道朝哪里开火

4、不要做水平一般的专家

纳瓦尔有句话特别犀利:

如果你只是你所在领域的平均水平,那你已经死了,只不过还没入土罢了。

因为当人工智能能够达到80分的时候,市场不会再为你的70分买单。

但这并不意味着你要成为全能选手。恰恰相反,

你要做的是:在你最擅长的那1%领域里,做到绝对的顶尖。剩下的99%交给AI。

纳瓦尔本人就是如此:

他不写代码 → 但他知道如何判断技术方向

他不做设计→但他知道什么产品会赢

他不负责运营→但他知道哪些团队能存活下来

他把所有时间都花在“判断”这件事上,其他一切都是工具。

我做Piggyx的时候也是如此。我并非最擅长编写代码,但我知道自己需要什么功能、为什么要这些功能、要给谁用。剩下的,Claude和我一起搞定。

所有机器的本质都是在特定任务上远超人类,但在其他任务上则完全无能为力。人工智能也是如此,找到属于你的那1%,让人工智能帮你搞定其余的99%。

5、人工智能是跳板,而非天花板

纳瓦尔有个很棒的比喻:

如果人工智能能够完成你想做的事,它并非要取代你,而是助你更上一层楼。人工智能与你携手,让你跃向更高的地方。

重复性工作的价值归零,这是现实:撰写报告/制作简报/分析数据/整理信息/回复邮件

你可能会说:“但我比人工智能做得更好啊!”

市场并不在意。市场只关心是否足够好+是否足够便宜

人工智能能做到85分,而你只能做到90分,但你的要价是人工智能的100倍,你觉得客户会选谁?

所以不要浪费时间证明“你比人工智能强”

你要做的是:找到人工智能无法企及的那15分,然后将其做到100分。

那什么是人工智能做不到的?

纳瓦尔的答案很简单:“创造、判断、连接。”

创造:发明新事物,而非优化旧事物

判断:在不确定的情况下做决定

连接:建立信任、建立关系、建立网络

这三件事,人工智能短期内无法做到

但这并不是说“AI永远做不到”,只是说“当AI还做不到的时候,这就是你的机会窗口”。

我最近在思考Piggyx下一步要做什么。技术上我可以让Claude帮我实现,但具体做什么这个判断,必须由我自己来做。

因为这一判断背后,是我对市场的理解、对用户的理解、对趋势的理解,这是人工智能无法训练出来的。

6、别焦虑,开始行动

纳瓦尔最后说了一句话,我觉得特别适用于当下:

这场巨变中最大的输家不是能力不足的人,而是有能力却不敢行动的人

你知道人工智能很重要→但你还没开始使用

你知道要学习新技能→但你仍在拖延

你知道市场在变 → 可你仍在等待最佳时机

没有最佳时机。最佳时机就是现在。

纳瓦尔说:“第一次遇到一辆车,你可以直接开走,但那也是你最好奇、最有可能打开引擎盖一探究竟的时刻。”

我这个月就是这样:拥抱新鲜事

你要明白,并非等到准备好了才开始,而是开始了才会准备好。

7、市场不欠你一份工作

这句话很残酷,但纳瓦尔说得非常直白:

市场并不欠你一份工作。市场只关心你能解决什么问题。

以前你可以凭学历、凭资历、凭工龄谋得一份稳定的工作

如今,如果你解决不了问题,学历再高也没用。但如果你能解决问题,学历根本不重要。

这就是为什么你看到越来越多的年轻人打造出价值百万美元的产品,比如kashi的劳拉(Lara @luanalopeslara)成为最年轻的亿万富翁,cluely的@im_roy_lee获得A16z投资,而40岁的中年人还在抱怨找不到工作。

你以为是被市场抛弃,实则是你还在用旧世界的逻辑来解读新世界的规则

8、专注于杠杆,而非努力

纳瓦尔有个经典理论:努力不会让你变富有,杠杆才会。

什么是杠杆?

代码→写一次,运行一万次

媒体→说一次,传播一万次

资本→投资一次,复利一万次

人工智能→训练一次,调用一万次

这一轮人工智能浪潮最大的机遇,就是每个人都能获得杠杆效应

以前你要写代码→得学三年

以前若要从事媒体行业→得有一个团队

以前你要动用资本→得先有钱

9、治愈焦虑的良药永远是行动

最后回到开头那个问题:当所有人都能利用人工智能学习、所有人都能获得工具时,你凭什么赢?

纳瓦尔的答案:你不必赢过所有人,你只需赢过昨天的自己

这轮游戏的终极逻辑不是“你对抗别人”,而是“你对抗你自己的拖延、恐惧、舒适圈”

市场只追求最好的,没人要平庸的,这就是现实。“最好”是一个动态过程:你今天比昨天好一点,明天又比今天更好一点。

AI是工具,市场是战场,但真正的敌人永远是你自己的不作为

纳瓦尔说:“以前开灯是了不起的科技,现在你一按开关灯就亮了,根本不会觉得那是科技。转动方向盘车就转弯,对原始人来说是奇迹,对你来说却早已算不上科技了。”

人工智能也会如此,从令人恐惧的新事物变成习以为常的工具,你是要现在就开始使用,还是等五年后才发现自己已经落后了?

延伸阅读《纳瓦尔宝典》

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