河北家具封边胶价格 吴恩达新访谈:这,是下个5年值钱的能力!

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内容来源:吴恩达在 Silicon Valley Girl 播客的访谈。

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吴恩达,他在近次长谈里说:

现阶段的大模型,对真正的度学习来说是个糟糕的工具。你把思考过程外包给它,活是干完了,脑子却什么都没留下。

所谓" AI 走所有饭碗",在他看来是几巨头花了几年的公关战。真实情况是,AI 只能吃掉个岗位里 30 到 40 的任务,剩下的 60,反而值钱了。

那么问题来了:那 60 到底是什么,你怎么守住它?

、大模型正在毁掉你的度学习

现阶段的大语言模型,对于真正的"度学习"来说是个其糟糕的工具。

AI 在帮你快速交付、把事情办成这件事上非常出,我天天都在用。

但新的认知科学研究数据很明确:学生写作业时频繁用 AI,作业得分确实大幅提升,但长期的知识留存率和实际理解能力出现了严重下滑。原因不复杂,他们让 AI 代替自己完成了本该由大脑完成的度思考。

搜索引擎和维基百科给你的是线索,你得自己拼。但你直接让大模型把终答案生成出来,等于把认知过程整个外包给了机器。

活干完了,大脑却没有建立起任何层的经连接。

我自己也样,过去半年做开发,遇到前后端组件调用的问题,直接让大模型把代码甩给我,确实快。但六个月后我要重新改那个组件,脑子里片空白,只能再去问次 AI。

如果大继续这样把大模型当成跳过思考的捷径,它对人类度学习的击会是破坏的。

这也是我创办 LearnVector(吴恩达新创立的 AI 个化教育公司)的原因。这新机构拿到了 Coursera(全球知名的在线学习平台)的 1 亿美元投资,要做的不是又批录播课,而是真正基于 AI 的对度启发式辅。

二、你值钱的东西,AI 拿不走

有人跟我说,他们用大模型给播客候选嘉宾分,还用机器人复盘提问技巧。他们发现个现象:AI 当头脑风暴伙伴时河北家具封边胶价格,经常给出两个好点子、三个平庸点子,外加四个烂得离谱的馊主意。

为什么会这样?

这恰好印证了人类根本的护城河,在相当长段时间里,人类相比 AI 都握有巨大的"上下文优势"(Context Advantage)。

很多商业常识对你来说不言自明,你眼就能看出某个点子蠢得可救药,AI 却觉得可行。

因为我们生活在这个真实世界里,积累了多年的行业经验和人际经验。

我们跟客户当面聊过天,能从对嘴角抽搐的瞬间察觉出不对劲;我们听得懂老板话里的弦外之音。

这些海量而微妙的背景信息,在底层架构上根本没有数据管道能完整喂给 AI。

大常说的"人类判断力"或者"品味",技术实质就是这种上下文优势。它不是玄学,是你在这个世界活了这么多年攒下的资产。

这种优势是长期的,不可能在三五年内被技术抹平,所以市场才需要有好品味、有判断力的人,去跟 AI 形成互补。

三、所谓" AI 失业潮",

是场精心设计的公关战

过去几个月,社交媒体上关于 AI 的讨论变得非常负面。大焦虑数据中心耗电耗水,焦虑海量岗位被取代。

这股恐慌浪潮为什么会突然爆发?

我的回答是:这背后充斥着大量误信息。追根溯源,这是两三年前少数几头部大模型公司发起的场公关战,本质是想搞"监管俘获"。

因为现在 AI 域昂贵的资产,是耗资几十亿美元训练出来的大语言模型。但你了几十亿训出个模型,转头发现开源社区也做出了同等水平的模型,还费分享给全世界,这对闭源巨头其不利。

所以少数头部公司开始大肆兜售恐惧,游说政府出台严苛的准入和监管法规,人为抬行业门槛。

这样来,所有人都得向他们缴纳昂的模型调用"过路费",而那些想通过开源让技术普惠的研究机构和小公司,会被直接掐死。

贩恐惧在公关上向来很管用。把 AI 类比成"核武器",这个类比没有任何事实依据;抓着 AI 偶尔犯错的案例限放大,甚至散布关于数据中心耗水量的数据。这种叙事严重扭曲了公众认知,既拖慢技术落地,也损害产业创新。

那"就业末日"真的会来吗?不会河北家具封边胶价格。

技术浪潮每次席卷而来,都会改变做好份工作所需的技能组。AI 确实在重构各行各业的技能要求,但" AI 会走 50 以上的工作"不是真的。

有时候我甚至希望 AI 能好用些,现实是它根本没被吹得那么。少数企业为了商业利益炒作的智能或 AGI,目前底层技术根本做不到。

斯坦福大学的埃里克 · 布林约尔松和麻省理工学院的安迪 · 麦卡菲,这两位经济学对各行各业的岗位做了细致的任务拆解。结论很清晰:AI 大概能处理许多岗位中 30 到 40 的工作任务。

当这 30 到 40 的任务因自动化而大幅降本,由人类承担的剩余 60 就变成了关键的"经济互补品",价值反而被大幅放大。

终的职场结局,不是 AI 大规模替代人类,而是善用 AI 的人淘汰不用 AI 的人。

四、别再做螺丝钉,

非技术岗也要会写代码

软件工程域的演进,往往是其他行业的风向标。

由于 AI 工具大量普及,软件行业原先壁垒分明的前端和后端工程师,现在正普遍进化为能立搞定全流程的"全栈开发者"。

这个趋势正在向所有行业蔓延。

市场营销域,以前只负责某个环节物料对接的人,借助 AI 可以立操盘整套营销战役;招聘域,PVC管道管件粘结胶原先只负责捞简历的寻访员(Sourcer),现在也能承担起端到端的全流程招聘。

社会对"复型全周期人才"的需求正在爆发。你既要懂 AI 工具,也要补齐业务链条上的其他短板。

这确实逼着大学多新技能,但旦迈过这个门槛,业务范围会大幅拓宽,能创造大的商业价值、拿到的报酬,工作本身也会有趣得多。

那些恐慌叙事击了年轻人的学习积。

有准备上大学的学生写信问我:既然四年后 AI 会把所有事情都干了,那我大学学的东西不都作废了吗?

这种误让很多人产生习得助河北家具封边胶价格,直接放弃了主动进化。

说到招聘,我们团队观察到个信号:越来越多的岗位描述开始其看重候选人是否具备强大的"自驱力与主动"。

因为有了 AI,个人发现痛点并立动手造工具解决问题的门槛被穿了。"坐在工位上干等派活"的螺丝钉时代,正在加速终结。

在我的团队里,所有市场人员都须掌握编程能力。面试时,我们会直接考察他们用 AI 立构建过什么具体的软件或工具。

比如前几天,市场团队位同事展示了他自己开发的工具:当他要针对某个选题写度行业文章时,这个工具会自动抓取全网新动态、整理竞品研究。

他自己动手做了个在 Mac 本地运行的桌面应用,能标出关联文章,能通过对话界面实时检索属知识库,还自带个全网热点监控面板。

财务团队也是如此,CFO 发现大每周要花大量时间在报表间机械地翻查、核对和搬运数字,于是她自己写了套自动化脚本,定时跑批,调取文件、提取数据、核验前后致,发现异常时主动报警。

他们没有被动等软件工程师排期,而是自己用 AI 搭出了数据管理和自动化流水线。我们甚至在招聘部门门配置了"招聘工程师",用技术手段重构招聘流程。

当业务人员懂技术,或者技术度下沉到业务线时,组织的整体生产力会产生质的飞跃。

五、软件不值钱了,什么才值钱

如果要在 2026 到 2027 年基于 AI 进行创新或创业,真正的商业机会在哪里?

由于大模型能力普及,软件的构建成本已经断崖式下跌。我现在几乎每个周末都会动手写 AI 工具解决实际问题。

上个周末为了分析批复杂的业务运营指标,我没时间协调数据科学排期,就直接调用多个前沿大模型完成了度数据洞察。

但大要看清楚件事,写代码成本大幅降低后,整个行业的瓶颈转移到了"产品定义瓶颈",也就是"你究竟该做什么"。

把软件敲出来已经不再值钱,真正的壁垒在于入线与客户沟通,凭敏锐的品味和判断力搞清楚用户真正的痛点,然后利用 AI 速迭代产品。

花个周末套壳大模型做个小 Demo(产品演示)很容易,但造真正有护城河的企业依然其艰难。它要么需要的底层技术积累,要么需要对垂直产业客户有着厚的业务理解与系统集成能力。

写个简易原型只是张入场券,真正的护城河依然来自于你在特定产业中的耕。

后说说 AGI。黄仁勋等人曾表示 AGI 近在眼前,我直坚持认为还需要数十年。分歧的根源是大对 AGI 的定义千差万别,把标准降得足够低,甚至可以说三十年前就实现了某种程度的 AGI。

有些商业机构出于融资或估值的诉求,有强烈动机尽早对外宣布这消息。

但在我看来,严谨且公认的定义是:AI 系统能够胜任人类所能完成的任何智力任务。

对照这个标准看,个人类博士生需要花五年才能完成篇具备原创突破的博士论文;个普通人只需在热带雨林里练习几十分钟,就能学会在端泥泞的复杂环境中驾驶卡车。

AI 何时能在只经过几十分钟适应训练的前提下,自主应对全新的端物理环境?何时能立完成水平的原创科学研究?

这类人类大脑能轻松搞定、AI 却毫头绪的阶智力任务还有长串,要逐攻克,我认为至少还需要数十年。

面对即将到来的技术红利,当下明智的做法是脚踏实地学习 AI、运用 AI,入真实世界去构建真正有价值的东西。

* 文章为作者立观点,不代表笔记侠立场。

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