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作者:陽淼
來源:秦朔朋友圈(ID:qspyq2015)
我們播客的合作者姚嘉在最近這期節(jié)目里有一個很有趣的洞察,他把這稱作AI創(chuàng)業(yè)大潮中的“老頭樂現(xiàn)象”:
在這一輪AI革命中弄潮的,很多都是四五十歲的中年人,比如OpenAI的Altman,41歲,Anthropic的Amodei,42歲;DeepMind的Hassabis,48歲。最近大紅大紫的OpenClaw的開發(fā)者Steinberger,38歲,都已經(jīng)退休過一回了。
這個現(xiàn)象放在中國也有類似情況,智譜AI的張鵬44歲,DeepSeek的梁文鋒41歲,階躍星辰的姜大昕40歲,MiniMax閆俊杰也37歲了!
當(dāng)然要說這群人是“老頭樂”,那也有點傷人。不過說是中年革命,應(yīng)該不過分。這跟30年前的互聯(lián)網(wǎng)革命有很大不同,那幾乎是一個輟學(xué)生和穿帽衫的男孩們統(tǒng)治的時代。
沒人會真的把這群掌控千億市值、定義技術(shù)走向的人稱作“老頭”,但姚嘉的調(diào)侃里藏著核心事實:本輪AI革命的話語權(quán),牢牢掌握在中年人的手中。
當(dāng)我們切開一個個AI項目的外殼,會發(fā)現(xiàn)這場革命的底層邏輯,從一開始就注定了——它偏愛相對更有積累、有情商、有敬畏心的中年人。這種權(quán)力的移轉(zhuǎn)并非偶然,也與運氣、情懷、年齡歧視沒什么關(guān)系。
01
互聯(lián)網(wǎng)是快消品,AI是重工業(yè)
創(chuàng)業(yè)類型有很多,但互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的邏輯經(jīng)歷了30年的造富效應(yīng),最為人所熟知:找痛點、搭團(tuán)隊、快速迭代、沖高流量、抬高估值、上市變現(xiàn),在某個賽道牢牢占據(jù)一塊市場。
但在新的這輪AI創(chuàng)業(yè)浪潮中,無論是資源密集度的門檻,還是宏觀經(jīng)濟(jì)周期的改變,加上監(jiān)管環(huán)境、公眾輿論對創(chuàng)業(yè)者的要求,都與互聯(lián)網(wǎng)革命不可同日而語。
先看資金門檻,如果說互聯(lián)網(wǎng)革命是生產(chǎn)洗衣粉的輕工業(yè),AI革命就是生產(chǎn)萬噸乙烯的大基建。
互聯(lián)網(wǎng)剛剛萌芽時,創(chuàng)業(yè)成本低到驚人。幾臺廉價服務(wù)器、一個創(chuàng)業(yè)點子、幾個同學(xué)伙伴,就能在車庫中、宿舍里啟動一個項目。
扎克伯格在哈佛宿舍搞Facebook,啟動資金2000美元;馬云創(chuàng)辦阿里巴巴,啟動資金靠“18羅漢”湊一湊,50萬元人民幣。那時候的創(chuàng)業(yè),拼的是“敢想敢干”,資金從來不是最大的絆腳石。
AI創(chuàng)業(yè)則是另一番景象——它是資本密集型的“重工業(yè)競賽”,沒有巨額資金,連入場券都拿不到。訓(xùn)練一個領(lǐng)先的基座模型,需要數(shù)以萬計的GPU、極高的電力供應(yīng),以及數(shù)億甚至數(shù)十億美元的持續(xù)投入。
巴克萊銀行有個分析,AI基礎(chǔ)設(shè)施的資本開支已進(jìn)入超常增長階段,預(yù)計到2030年,僅美國數(shù)據(jù)中心的電力需求就將比目前增長三倍,達(dá)到每年5600億度電——等于新增了三個三峽大壩的發(fā)電量。
中國在本輪AI革命中主打一個價格便宜量又足,但這并不意味著中國的AI項目可以輕資產(chǎn)投入。以港股上市公司智譜為例,他們訓(xùn)練GLM-130B大模型時,使用96臺DGX-A100(每臺8×40G),預(yù)訓(xùn)練持續(xù)60天,等價于花費490萬美元的云服務(wù)費用。
這還只是一個版本模型訓(xùn)練的基礎(chǔ)費用與時長!
梁文鋒的DeepSeek-V3模型,算是“低成本高效益”的典范,僅為GPT-4估算成本的二十分之一到十分之一,但訓(xùn)練成本依然達(dá)到557.6萬美元。如果沒有幻方量化數(shù)百億規(guī)模、幾十個百分點年收益率所形成的資金池,也無法支撐這樣的研發(fā)投入。這種規(guī)模的資金門檻,絕大多數(shù)年輕創(chuàng)業(yè)者都無法承擔(dān)。
資金之外,工程經(jīng)驗的門檻,也把大多數(shù)年輕人擋在了門外。
互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的技術(shù)門檻相對較低,只要能快速實現(xiàn)MVP(最小可行產(chǎn)品),就能獲得市場反饋、持續(xù)迭代。但AI創(chuàng)業(yè)不一樣,大模型訓(xùn)練涉及分布式系統(tǒng)、優(yōu)化算法、數(shù)據(jù)工程、硬件適配,每個環(huán)節(jié)都需要深厚的工程經(jīng)驗,每一步都不能出錯。
還拿智譜AI舉例。根據(jù)團(tuán)隊開源的研發(fā)時間線,GLM130B從2022年初開始進(jìn)行多平臺適配、算法與框架調(diào)試、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和大規(guī)模測試,正式持續(xù)的預(yù)訓(xùn)練僅在5-7月這三個月內(nèi)完成,大部分時間都用于“適應(yīng)性調(diào)整和系統(tǒng)調(diào)整”,真正穩(wěn)定訓(xùn)練的時間不到2個月。
這種“踩坑-填坑”的過程,與互聯(lián)網(wǎng)時代的小步快跑、快速迭代格格不入,反而更類似于傳統(tǒng)的工程建設(shè)。
姜大昕的經(jīng)歷也印證了這一點。這位47歲的階躍星辰創(chuàng)始人,出身于微軟亞研院,在自然語言處理、機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域積累了數(shù)十年經(jīng)驗,是多個頂級會議的區(qū)域主席和期刊編委。
他創(chuàng)立階躍星辰后,選擇了“多模態(tài)統(tǒng)一”的技術(shù)路線——不是簡單拼接不同模態(tài)模型,而是從架構(gòu)層面實現(xiàn)原生融合。這種高難度的技術(shù)選擇,需要對技術(shù)邊界有清醒的認(rèn)知,更需要深厚的工程功底,而這兩種功力的積累都需要漫長的時間。
組織能力和人脈資源,更是中年創(chuàng)業(yè)者的“獨家優(yōu)勢”。
互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)初期,團(tuán)隊規(guī)模小,管理簡單,年輕人靠熱情和沖勁就能帶動團(tuán)隊。但AI創(chuàng)業(yè)需要的是規(guī)模化的組織管理,需要協(xié)調(diào)科研、工程、市場、資本等多個環(huán)節(jié),需要整合學(xué)術(shù)、產(chǎn)業(yè)、資本等多方資源——這些能力,只能在長期的職業(yè)積累中慢慢沉淀。
張鵬的“清華系”網(wǎng)絡(luò),就是最好的例子。他在清華深耕二十余年,積累了強大的學(xué)術(shù)網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)業(yè)資源,智譜AI的董事長劉德兵、首席科學(xué)家唐杰均為清華系人士,許多清華校友甚至辭掉國外頂級公司的工作,加入智譜AI。這種強大的人才感召力,不是年輕創(chuàng)業(yè)者能復(fù)制的。
閆俊杰雖然年僅37歲,處于中年與青年的邊界,但他的組織能力同樣來自長期積累。在商湯科技擔(dān)任副總裁期間,他見證了“AI四小龍”的輝煌與困境,深刻理解上一代AI落地的痛點。創(chuàng)立MiniMax后,他打造了一支平均年齡29歲的年輕團(tuán)隊,卻能憑借自己的管理經(jīng)驗,實現(xiàn)扁平化管理,讓團(tuán)隊快速迭代產(chǎn)品,最終僅用4年就完成上市,刷新了AI公司的上市速度紀(jì)錄。
說到底,互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)是“點子驅(qū)動”,AI創(chuàng)業(yè)是“積累驅(qū)動”。年輕人或許有更好的點子,但中年人有足夠的資金、經(jīng)驗、人脈和組織能力,能把點子變成真正的技術(shù)、真正的產(chǎn)品、真正的商業(yè)價值。這不是年齡的勝利,而是積累的勝利。
02
資本也學(xué)會品嘗時間的滋味
資本也是決定創(chuàng)業(yè)風(fēng)向的重要一極。AI時代中年人能掌權(quán),很大程度上,是資本的外部環(huán)境與行為模式發(fā)生了根本轉(zhuǎn)變。
互聯(lián)網(wǎng)時代,資本的主要玩法是普遍撒網(wǎng)、覆蓋賽道,賽馬中的領(lǐng)先者獲得更高倍率的資本追投,直到上市套現(xiàn)。YC開創(chuàng)的5萬美元占5%股份的玩法是這一潮流的集大成者,VC愿意把錢投給大量年輕創(chuàng)業(yè)者——哪怕他們沒有經(jīng)驗、沒有盈利模式,只要有一個概念足以讓后面幾輪投資者愿意接盤,資金就會紛至沓來。
楊致遠(yuǎn)、拉里佩奇、扎克伯格,這些杰出的年輕人奠定了這一模式的基礎(chǔ)。直到Uber的超長規(guī)模融資難以為繼,和WeWork帶來的擊鼓傳花的破裂,這一模式終于失去了光環(huán)。
WeWork泡沫破裂、全球化被特朗普中止,加上疫情的沖擊和元宇宙的偽命題,資本開始變得小心翼翼起來,LP(有限合伙人)對風(fēng)險溢價的要求更高,VC再也不敢“廣撒網(wǎng)、博概率”,而是轉(zhuǎn)向“精挑細(xì)選、選贏家”。他們的投資邏輯,從“賭未來”變成了“求確定性”。而這種確定性,恰恰是中年創(chuàng)業(yè)者能提供的。
投資機構(gòu)Antler做過一個統(tǒng)計,2021年,AI獨角獸創(chuàng)始人的平均年齡達(dá)到了40歲的峰值。在真正具有高護(hù)城河的核心基座模型領(lǐng)域,經(jīng)驗的溢價依然存在,VC的資金依然優(yōu)先流向那些擁有“深厚履歷”的中年人。
OpenAI、Anthropic、xAI等頭部初創(chuàng)公司的核心團(tuán)隊,幾乎清一色是曾在谷歌、Meta或頂級研究機構(gòu)沉淀超過十年的“老兵”。Sam Altman能拿到巨額融資,離不開他在Y Combinator擔(dān)任總裁期間建立的投資人網(wǎng)絡(luò);Dario Amodei創(chuàng)立Anthropic后,能快速獲得資本青睞,得益于他在OpenAI主導(dǎo)GPT-2、GPT-3安全評估的深厚經(jīng)驗;Demis Hassabis的DeepMind,能被谷歌以6.5億美元收購,更是因為他在AI領(lǐng)域的長期積累和跨界視野。
VC對創(chuàng)業(yè)者的評估維度,也發(fā)生了徹底的轉(zhuǎn)變。
互聯(lián)網(wǎng)時代,VC最看重的是創(chuàng)業(yè)者“快速實現(xiàn)MVP的能力”,行業(yè)經(jīng)驗、資本調(diào)動能力都不是必需品,甚至偏好“外行顛覆者”。但在AI時代,資本的評估標(biāo)準(zhǔn)完全反轉(zhuǎn):他們更看重創(chuàng)業(yè)者的深層R&D背景、大規(guī)模算力管理經(jīng)驗,看重他們對垂直行業(yè)的深層認(rèn)知,看重他們處理復(fù)雜算力合約、電力供應(yīng)的能力,看重他們獲取優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)、算法專利、合規(guī)壁壘的能力。
在臨門一腳的資本退出路徑方面,AI時代的資本也更偏向中年創(chuàng)業(yè)者。互聯(lián)網(wǎng)時代,VC主要依靠IPO退出,而AI時代,私募股權(quán)融資和巨頭并購整合成為更為主流的退出方式——微軟收購Nuance、入股OpenAI,谷歌收購DeepMind,都是典型案例。
在中國也有類似情況,基座大模型的主要玩家基本是字節(jié)、阿里這類超級巨頭,即使有一些創(chuàng)業(yè)公司誕生,但大公司的戰(zhàn)略投資也早早找上門去。
VC的算盤變了,創(chuàng)業(yè)的風(fēng)向自然也變了。當(dāng)資本不再追著“少年天才”跑,而是圍著有積累、有確定性的中年人轉(zhuǎn),AI革命的話語權(quán),自然就落到了中年人的手中。
03
反應(yīng)過來的監(jiān)管與媒體不再聽之任之
如果說資本轉(zhuǎn)向是“推力”,那么監(jiān)管收緊和媒體敘事轉(zhuǎn)變,就是“拉力”——它們共同將中年人推向了AI革命的前臺。
互聯(lián)網(wǎng)革命的來臨,有很強的“猝不及防”意味。正如馬云所說,“當(dāng)年你愛搭不理,后來就高攀不起”。起于草莽的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),早期很像年輕人的玩鬧,甚至誕生了給beg(乞討)加個“.com”后綴就能上市薅錢的段子。
各國監(jiān)管層對這種前所未有的事物抱持寬容的態(tài)度,媒體也更愿意報道少年英雄改變世界的吸睛故事(雖然后來更多的僅僅是少年暴富)。
但是經(jīng)歷過“顏色革命”、社會撕裂、貿(mào)易戰(zhàn)、全球大流行之后,互聯(lián)網(wǎng)對社會結(jié)構(gòu)的深刻改變暴露無遺,無論是監(jiān)管層還是媒體,對新的技術(shù)革命都更加審慎起來。
面對AI倫理、數(shù)據(jù)隱私、算法公平,這些監(jiān)管要求,需要創(chuàng)業(yè)者不僅要有技術(shù),還要懂政策、懂法律,且有足夠的社會責(zé)任感。年輕人或許敢“先上車后補票”,但中年人更清楚,一旦觸碰監(jiān)管紅線,所有的努力都將面臨不可預(yù)測的未來。
所以在OpenAI如日中天的時候,僅僅因為倫理問題上的分歧,創(chuàng)始團(tuán)隊就會爆發(fā)傷筋動骨的宮斗;而在中國,監(jiān)管層從大模型上線伊始就要求合規(guī)注冊。隨著AI安全與合規(guī)成為企業(yè)的必選項,那些懂政策、有經(jīng)驗、能平衡技術(shù)創(chuàng)新與合規(guī)要求的中年創(chuàng)業(yè)者,更容易獲得政策支持。
Sam Altman的表現(xiàn),就是最好的例子。作為OpenAI的CEO,他每年都要參加美國國會聽證會,向議員們解釋AI的技術(shù)邊界、安全風(fēng)險和監(jiān)管建議。他善于將復(fù)雜的技術(shù)概念,轉(zhuǎn)化為公眾和監(jiān)管層能理解的敘事,既能推動AI技術(shù)發(fā)展,又能滿足監(jiān)管要求。
2023年的“董事會風(fēng)波”中,他快速復(fù)職,不僅展現(xiàn)了組織掌控力,更體現(xiàn)了他對監(jiān)管環(huán)境、公眾情緒的精準(zhǔn)把握。
媒體敘事的轉(zhuǎn)變,更是強化了中年創(chuàng)業(yè)者的優(yōu)勢。
Sam Altman和Demis Hassabis的媒體形象,不再是“反叛的創(chuàng)業(yè)者”,而是“科學(xué)家與思想家的結(jié)合體”。媒體報道他們時,更關(guān)注他們對AI安全的發(fā)聲、對社會倫理的思考,關(guān)注他們?nèi)绾呜?fù)責(zé)任地推動技術(shù)發(fā)展。Demis Hassabis獲得諾貝爾化學(xué)獎后,媒體重點報道的,不是他的“天才光環(huán)”,而是他如何通過跨學(xué)科積累,實現(xiàn)AI對科學(xué)的突破,以及他對“AI for Science”范式的長遠(yuǎn)規(guī)劃。
這種敘事轉(zhuǎn)變,背后是公眾的心理需求。AI模型對普通大眾而言是“黑盒”,是人們對未知的恐懼,需要通過信賴“成熟人物”來獲得心理補償。
路透社研究院的調(diào)查顯示,62%的受訪者更傾向于信任有專業(yè)人士監(jiān)督的AI內(nèi)容。媒體聚焦資深領(lǐng)袖,實際上是在向公眾傳遞一種“技術(shù)在受控”的信號——而一個40歲、擁有深厚學(xué)術(shù)背景、談吐得體的中年人,比一個20歲、穿著帽衫的年輕人,更能提供這種安全感。
04
中年人主導(dǎo)不意味著排斥年輕人
當(dāng)然,中年人掌控AI革命,并不意味著年輕人在AI時代沒有立足之地,在數(shù)十年一遇的巨大蛋糕面前,這兩個群體并不是非此即彼的互斥關(guān)系,AI時代也同樣涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的年輕創(chuàng)業(yè)者。
月之暗面的楊植麟出生于1992年,2015年以清華計算機系第一名畢業(yè),隨后獲得卡內(nèi)基梅隆大學(xué)博士學(xué)位,師從蘋果AI研究負(fù)責(zé)人Ruslan Salakhutdinov。2023年,31歲的他創(chuàng)立月之暗面(Moonshot AI),推出Kimi智能助手,以“長文本處理”為核心差異化,迅速獲得市場認(rèn)可。2024年,他完成超10億美元融資,估值達(dá)25億美元,成為國內(nèi)AI大模型公司單輪最高金額融資的獲得者。
張祥雨則是“技術(shù)天才”的另一典范。這位1990年出生的研究者,是ResNet殘差網(wǎng)絡(luò)論文的第一作者,論文總引用數(shù)超30萬次,是深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域最具影響力的研究者之一。2023年,他加入姜大昕的階躍星辰,擔(dān)任首席科學(xué)家,與姜大昕形成“老中青”技術(shù)梯隊,為階躍星辰的多模態(tài)技術(shù)突破提供了核心支撐。
在AI的實施層,年輕人更是占據(jù)了主導(dǎo)地位。
港股上市公司MiniMax的員工中,平均年齡僅29歲,73.8%是研發(fā)人員,三分之一有海外背景——這些年輕人,是MiniMax快速迭代產(chǎn)品、實現(xiàn)4年上市的核心力量。智譜AI的員工中,也有大量“90后”“95后”年輕工程師,他們負(fù)責(zé)技術(shù)實現(xiàn),將張鵬等中年領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略想法,轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品和技術(shù)。
年輕人是“技術(shù)原住民”,他們成長于互聯(lián)網(wǎng)時代,對新技術(shù)、新產(chǎn)品的接受度極高,能快速捕捉行業(yè)趨勢,敢于嘗試顛覆性創(chuàng)新。他們也很少有家庭和財務(wù)的雙重壓力,沒有過高的機會成本,能夠承受更高的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險,能夠全身心投入到創(chuàng)業(yè)中。他們可以在車庫里、宿舍里,用最低的成本嘗試新的想法,哪怕失敗,也能快速調(diào)整、重新出發(fā)——這種“無產(chǎn)者”的創(chuàng)新勇氣,是他們獨特的資源優(yōu)勢。
05
四個方向與一個期待
AI革命給中年人帶來了前所未有的機遇,但這并不意味著,所有人都能抓住這份機遇。
不少中年人,在面對AI浪潮時,會陷入兩種極端:要么盲目自信,認(rèn)為自己的經(jīng)驗足以應(yīng)對一切,不會被AI所取代;要么過度焦慮,擔(dān)心自己的經(jīng)驗被新技術(shù)淘汰,害怕被年輕人超越。這兩種心態(tài),都無法抓住AI時代的機遇。
事實上,中年人要抓住AI革命的機遇,關(guān)鍵不是對抗年齡,而是發(fā)揮積累的優(yōu)勢——把自己多年的經(jīng)驗、人脈、資源,與AI技術(shù)結(jié)合起來,實現(xiàn)厚積薄發(fā)。結(jié)合一些AI領(lǐng)域先行者的經(jīng)歷,我們總結(jié)出四個實戰(zhàn)方向供參考。
第一,做領(lǐng)域問題的精準(zhǔn)定義者,而非一線執(zhí)行者。
中年人最大的財富,不是會寫代碼、會調(diào)模型,而是看透了行業(yè)中哪些問題是“真正值得解決的”。
龍蝦之父Peter Steinberger就是最好的例子。他有過成功的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷,其項目被大公司收購,已經(jīng)財務(wù)自由。制作Open Claw(當(dāng)時還叫Clawdbot)的靈感,來自他旅行時的一個動念:現(xiàn)在的AI大多是一問一答式操作,能不能讓它部署在本地電腦,通過WhatsApp等IM軟件,直接命令它干活呢?
在推出Open Claw之前,Steinberger已經(jīng)制作過44個AI項目,結(jié)合第一次創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗,他清晰地知道企業(yè)管理者對AI的需求是什么。正是這種時間和經(jīng)歷的積累,助推了開源史上攀升最快項目的誕生。
第二,構(gòu)建知識圖譜護(hù)城河,打造不可替代的競爭力。
隨著通用大模型的普及,基礎(chǔ)模型的能力會逐漸趨同,真正的競爭力,來自將AI與企業(yè)內(nèi)部的非公開、高價值數(shù)據(jù)相結(jié)合。中年人多年積累的行業(yè)Know-how、隱性知識,正是構(gòu)建這種競爭力的核心資源。
梁文鋒的DeepSeek,就是靠這種“知識護(hù)城河”脫穎而出。他憑借量化投資背景帶來的“系統(tǒng)優(yōu)化”思維,將多年積累的算法經(jīng)驗,融入大模型訓(xùn)練中,專注于“模型架構(gòu)創(chuàng)新”和“訓(xùn)練效率優(yōu)化”,在MoE(混合專家模型)、MLA(多頭潛在注意力)等技術(shù)點形成獨特優(yōu)勢,最終以極低的訓(xùn)練成本,實現(xiàn)了接近GPT-4的性能。
中年從業(yè)者可以推動自己的組織,建立“語義層”和企業(yè)知識圖譜,將自己多年積累的隱性知識數(shù)字化,然后與AI技術(shù)結(jié)合,打造出具有行業(yè)特色的AI產(chǎn)品。這種將行業(yè)經(jīng)驗與算法結(jié)合的能力,是剛畢業(yè)的AI博士、年輕創(chuàng)業(yè)者都難以復(fù)制的,也是中年人的核心競爭力。
第三,掌握“敏捷領(lǐng)導(dǎo)力”,做好人機協(xié)同的管理者。
AI正在將“固定職位”拆解為“動態(tài)任務(wù)流”,中年管理者不能再停留在“管理人”的層面,而要轉(zhuǎn)向“管理AI協(xié)同的人機系統(tǒng)”。年輕人擅長利用AI工具提高執(zhí)行效率,中年人則擅長協(xié)調(diào)資源、統(tǒng)籌全局,兩者結(jié)合,才能實現(xiàn)效率最大化。
閆俊杰的管理方式,值得中年創(chuàng)業(yè)者借鑒。他創(chuàng)立的MiniMax,團(tuán)隊平均年齡僅29歲,他沒有采用傳統(tǒng)的層級管理,而是打造了扁平化的團(tuán)隊結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮年輕人的積極性和創(chuàng)造力。
同時,他利用自己的行業(yè)經(jīng)驗,為團(tuán)隊定方向、控風(fēng)險,將AI工具集成到產(chǎn)品迭代的每一個環(huán)節(jié),實現(xiàn)了“年輕團(tuán)隊+中年掌舵”的高效協(xié)同,最終僅用4年就完成上市。
中年管理者要學(xué)會從“任務(wù)指派者”變?yōu)椤肮ぷ髁骷缮獭保瑢I集成到?jīng)Q策工作流中,確保AI在決策發(fā)生的瞬間,就能提供支持。同時,要學(xué)會激勵年輕團(tuán)隊,尊重年輕人的創(chuàng)新想法,實現(xiàn)“經(jīng)驗+活力”的雙贏。
第四,發(fā)揮成熟優(yōu)勢,做好監(jiān)管溝通者和倫理把關(guān)者。
隨著AI監(jiān)管的收緊,信任成為最稀缺的資源。中年人在建立共識、維護(hù)透明度、遵循道德規(guī)范方面的經(jīng)驗,AI無法模擬,也無法跨越式積累。這種“軟實力”,將成為中年創(chuàng)業(yè)者在AI時代的另一核心優(yōu)勢。
Dario Amodei就是靠這種“軟實力”,贏得了資本和公眾的信任。他從OpenAI出走后,始終堅持“有益、誠實、無害”的AI開發(fā)理念,通過Constitutional AI技術(shù),實現(xiàn)對模型行為的精細(xì)控制,主動應(yīng)對AI倫理和監(jiān)管挑戰(zhàn)。這種對倫理和合規(guī)的堅守,讓Anthropic在激烈的競爭中,占據(jù)了獨特的優(yōu)勢。
中年從業(yè)者在AI項目中,要率先建立合規(guī)與安全框架,通過建立“人類審查循環(huán)”,消除算法偏見,增強組織內(nèi)外部對AI系統(tǒng)的信任。同時,要關(guān)注AI的長期社會影響,確保技術(shù)發(fā)展符合公司價值觀和監(jiān)管要求,這樣才能實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。
如果說互聯(lián)網(wǎng)革命像是一場草原上的野火,它迅速焚燒舊有的植被,讓新苗得以在廢墟上肆意生長。那么AI革命,更像是一場深層的地質(zhì)運動。它沒有烈火烹油的喧囂,卻在緩慢而有力地重塑整個人類社會的底層板塊。
當(dāng)AI真正可用后,執(zhí)行的成本會被無限降低。但人類多年積累的經(jīng)驗、洞察、人脈和責(zé)任,正在成為最稀缺、最不可替代的資源。這一次,機會站在長時間的積累一邊。
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