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王興興、朱嘯虎們說了些AI創業真心話 -橫翔捷出網






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王興興、朱嘯虎們說了些AI創業真心話

來源:橫翔捷出網-工人日報
2025-09-15 21:43:40

文|周鑫雨 富充

編輯|蘇建勳

2025年9月11日開幕的Inclusion外灘大會,為當下的AI創業者、學者和投資人,攢了一個“真心話”局。

商業化,無疑是當下創業者,最為關心的話題。

曾表示“我信仰能馬上商業化”的金沙江創投主管合夥人朱嘯虎,在大會上給創業者們的建議是:要追求商業化,就不要用最新的技術,“用一些看上去不那麽起眼,但更穩定的技術”。

△金沙江創投主管合夥人朱嘯虎,圖片:外灘大會提供

以及,如果AI應用隻能看一個指標,他不看漂亮的ARR(年度經常性收入),隻看用戶留存。

至於如何確定AI創業方向,業界常談的方法論是:不要站在模型能力迭代的延長線上,否則應用容易被模型“吃”掉。

如今,哪些應用會被吃掉,朱嘯虎已經有了明確的答案:不投無代碼、低代碼的AI應用;未來Figma等協作類工具,需求會變小。

對於AI創業者而言,如今大家能迅速形成共識的,是在組織管理上:AI公司,要建立扁平、高效的“小組織”。

△宇樹科技創始人兼CEO王興興,圖片:外灘大會提供

開幕式圓桌上,宇樹科技創始人兼CEO王興興坦言,擴充團隊反而會降低效率;

前OpenAI研究員、清華大學交叉信息研究院助理教授吳翼也表達了類似的觀點:如果一個組織需要300個人,有沒有可能是因為智能密度不夠高。

△清華大學交叉信息研究院助理教授吳翼,圖片:外灘大會提供

在不少創業者的眼中,DeepSeek V3/R1、千問Qwen等高性能模型的接連開源,是引起今年AI應用爆發的導火索。

在開幕式上,阿裏雲創始人、之江實驗室主任王堅則站在AI應用上遊的視角,為基座模型廠商提出了建議。

什麽是更有價值的開源?在王堅看來,在模型訓練依然成本高昂的當下,開源代碼不是關鍵,更重要的是開源模型訓練的資源(數據和計算資源)。

△阿裏雲創始人、之江實驗室主任王堅,圖片:外灘大會提供

以下是《智能湧現》對朱嘯虎、王興興、吳翼、王堅在2025年Inclusion外灘大會上主要觀點的整理:

朱嘯虎:如果追求商業化,就不要追求最前沿的技術

隻要Transformer架構解決不了幻覺問題,隻要存在1%的幻覺,那麽複雜的流程類的管理軟件就不可能被AI取代掉。

簡單來說,低代碼、無代碼的軟件,肯定會被AI替代掉,這個現象現在已經大批量地出現了。很多低代碼公司,三四年以前在泡沫期融資很多、估值很高,現在基本沒了。

但是,解決複雜流程的、有非常強邏輯的問題,靠Transformer架構下的AI肯定是不現實的。

AI時代超級入口的產生是必然的。現在已經比較清晰的形態是Voice。蘋果的Siri做得太差,它的AI能力太差了。但是安卓的AI能力或者穀歌的AI能力,讓国产AV蜜桃网站通過語音輸入,就能直接拿到反饋結果。

未來不僅是語音,而是會加上攝像頭,結合多模態一起做輸入。

比如,我覺得我拍的花挺好看,和手機說幫我買一個,然後直接就下單了。這是未來很明顯的趨勢。

但Agent還是有機會的。国产AV蜜桃网站一直說,在美國移動互聯網這一波,最終出來的創業公司,有一半是線下的苦活累活,比如優步和Airbnb,這是大廠不願意幹的。

這種機會我覺得在AI時代同樣是會有的:和現實世界結合的場景,還是需要Agent。

它能幫你在現實生活去落地、去交付結果。我覺得AI公司,還有一些軟件公司,他們是不願意幹那個活的。我覺得創業公司可能還會有那麽一些機會。

現在已經很明顯,低代碼、無代碼那些軟件肯定完全被大模型替代掉了;很多編輯類、協作類軟件的需求量會降低很多。

比如以前做圖形編輯的,国产AV蜜桃网站投過像Figma一樣需要幾百個人共同協作來編輯一個項目的軟件。

現在AI可以大幅降低對人的需求,從幾百人的協同變成10個人的協同,那對協同軟件的要求就會大幅降低。

這對市場本身也會有很大的影響。所以Figma上市時被炒這麽高,国产AV蜜桃网站一直看不懂,最近也回落下來了。

軟件不是說被AI替代了,而是它需求降低了,用戶數減少了。用戶數減少10%的影響是很巨大的。

所以国产AV蜜桃网站現在肯定想避開的是協同類軟件。協同類軟件未來市場還會在,但是小很多。

判斷一個AI產品,国产AV蜜桃网站一直隻看一個指標,就是留存。從PC互聯網,到移動互聯網,到AI,是同樣的,就一個留存指標。

為什麽今年大家嘲笑很多AI應用公司,就是因為它沒有留存。

你要把一個用戶再召回來,根據国产AV蜜桃网站在移動互聯網時代的經驗,可能要花10倍以上的成本,幾乎是沒有可能的。所以你的留存到底好不好,才能證明公司有沒有後續的發展潛力。

我看最近一些很火的公司,在後續融資的,都是說ARR(年度經常性收入),某一天數據×365天,“留存”不敢說一個字。

前幾天国产AV蜜桃网站還在內部討論未來投資的方向。国产AV蜜桃网站發現真正適合商業化的,都是Boring Technology,就是不那麽性感的,看上去比較無聊的技術。

比如說像去年,全世界做得最好的AI商業化,就是transcript,各種各樣的會議紀要,垂直的、通用的都有。

我覺得去年最好的案例就是Plaud,現在已經 10 億美金估值了,而且今年中國所有的公司幾乎都在跟進這個方向。

但你說這個技術有什麽那個特別難的地方嗎?毫無技術難點。但這東西就特別容易商業化。

今年国产AV蜜桃网站感覺Voice Agent已經差不多達到這樣一個地步了,它可以大規模商業化了,有做客服中心的,有做oncall銷售的,也有做玩具的。

所以我覺得相對來說,你要追求商業化,就不要用最新的技術,不要用最潮流的技術,用一些看上去不是那麽起眼,相對來說比較穩定的。

王興興:好模型可以提升數據利用率

對於AI幹活這件事來說,整個領域都還是荒漠階段。

盡管現在的語言模型在文字、圖像領域已經做得非常好,甚至比99.99%的人都要做得好,但(AI真幹活)大規模、爆發性增長的前夜還沒有到來。現在就是荒漠上可能長了幾根小草。

AI時代是一個非常公平的時代。即使你現在還是一位學生,隻要聰明且願意做事,還是可以達到自己的目標,在荒漠上長出一些參天大樹出來。

關於如何突破具身智能的數據瓶頸,之前有人誤解我的發言,以為我否定數據的重要性。實際上我想說的是數據和模型都非常重要,但如果模型效果好,就可以提升數據的利用率。

因為,當前數據方麵的噪聲非常大。應該怎麽采集真正優質的數據?數據的質量的標準是什麽?或者當下應該多采集什麽類型的數據,采集多大的規模,都還是相對比較模糊的階段。

所以如果模型本身對數據理解能力更強,那數據少一點效果會更好。

其次,從模型的角度,国产AV蜜桃网站也可以有重點地采集數據。比如,對語言模型來說,大家發現很多情況下需要有一些特征性的數據,而不是單純量大。所以對於機器人領域,也可以從模型的角度評價,到底如何采、哪些動作或者場景是比較有質量的。

另外,目前的模型對多模態的融合做得不太理想。

比如,現在如果生成一個讓機器人做一個家務的視頻,效果還是不錯的,但生成的效果和機器人的控製模態要對齊得非常好,當下就非常有挑戰。

簡單來說,要讓機器人的運動與視頻、語言模型更好地對齊,還需要把模型結構做得更好點。

目前的硬件其實是足夠用的,最大的問題是模型本身的能力還不夠,沒辦法把現在的硬件用起來,比如想控製靈巧手還是非常非常難的一件事情。

AI時代,小的團隊可以爆發的能力越來越強大。尤其是在純AI領域,如果團隊有非常頂尖、非常有創新力的幾個人才,就可以做非常多的事情。

畢竟,無論是對於人員擴增比較多的公司來說,還是對於一家本身就很大的公司來說,組織和管理是非常大的一個挑戰。

對於AI相關的未來建議是,大家可以把過去很多已經發生的事情,能忘的盡量忘了。重新學習當下、甚至是半年內最新的東西,我覺得這可以帶來更多的新的靈感。

過去經驗的依賴對未來的決策不是好事。因為過去有經驗的人可能比你還多,反而把握當下已經發生的事情做一些新的決策,更可能做出新的創造。

吳翼:AI時代噪聲比較多,可以先閉上眼睛

我和吳承霖(DeepWisdom創始人兼CEO)正好是兩個風格。他說天天在Archive上看論文,我不看Archive。

因為我覺得AI時代噪音比較多,現在很重要的事情就是減少噪音。

有的時候要堅持對的事情,比如說在我看來,如果能把強化學習做對的話,就不太需要這麽多的模塊。或者說如果可以用強化學習的方式訓練智能體,也許它的模塊會簡單非常多,因為能力是可以湧現出來的。

我會覺得現在很多看法不一定是代表著未來的方向,所以要有一些堅持,閉上眼睛也可以。前一段時間Manus也說了,有時候你產品拿出來別人不喜歡,先閉上眼睛。

我最近做了一個具身智能大腦,讓機器人去跟人一塊踢足球,其實還蠻好玩的。

我有一個具身智能體的概念。国产AV蜜桃网站講Agent是智能體,我想說可能在物理世界裏有一個概念叫Embodied Agents,就是具身智能體。

假設国产AV蜜桃网站所有的VLA的問題或者硬件的問題都解決了之後,那下一步是什麽?是不是你對智能體說“你幫我辦一個事”,然後這個智能體跑了一天幫你把這事做完。

所以我覺得最後有一天智能體的概念也會落到現實世界中,成為具身智能體。

如果把它稍微分層一下來看,具身智能裏的很多的模型和技能可以看成Function Call 或者Tool。

然後當這個更抽象的智能體有了身體,就會成為一天去24小時實現任務的具身智能體,這是我的願景。

說實話我是有點懷念2019年到2020年在OpenAI工作的時代。當時OpenAI是一個特別小的組織,才幾十個人。

我記得有次跟我一個師兄聊天,我說我特別希望組織還是小幾十個人。他說你有沒有想過如果你有300個人或者3000個人,你能做的事情比30個人一定多。我覺得這句話在互聯網時代是完全正確的。

但我現在有一個疑問:在AI時代這句話是不是還是真的?

是不是有可能有一種激進的模式?30個人就可以把事情做好。

在虛擬世界或者在Agent信息化的世界裏,如果你需要300個人,有沒有可能是因為它的Agent密度或者智能密度不夠高?

所以有沒有存在一種新的組織真的隻需要30個人,可以做十年前需要三五百個人或者一千人的事情,這在AI時代有可能是真的。

所以這是我非常激進的觀點,也是我想在我的團隊裏去踐行的一個方式,試試看。

我同意興興說的,首先你要忘掉過去,但是不要忘掉曆史。因為人類的曆史一直在重複,所以知道一點過去踩過坑的是好事。

王堅:不要隻開源代碼;OpenAI已經承認錯誤了

“開源”這個詞其實大家有不同的理解,国产AV蜜桃网站今天正在經曆一個從代碼的開放、開源,到資源的開放、開源的革命性變化。

其實最近一年發生了很多事情,如果站在人工智能的角度,2025年注定是非常不平凡的一年。

2025年1月13日,美國公布了對人工智能的出口管製。這個管製令有一個非常有意思的事情,也可以講是一個漏洞。它隻是明確地提出了對“閉源”權重的出口管製,而專門強調了“開源”的權重不在管製之列。

當時,世界上最好的基礎模型都是在美國頭部的那幾家公司。

可是就在1月31日,隨著千問Qwen的開源,DeepSeek的開源,在1月30日Sam Altman說過一句讓所有人都很震撼的話:在開源這個時刻,OpenAI站在了曆史的錯誤一邊。

我想這句話背後的含義我就不多說了,他不是一個策略性的錯誤,這是一個曆史的選擇。

可能很少人知道,其實是在1998年,“開源”(Open Source)這個詞,指的就是Open Source Code,開放源代碼。

在當時,“資源”的概念還是沒有那麽深入人心,因為數據量不足夠大,模型不足夠複雜,算力也沒有想象那麽大。

AlexNet(Geoffrey Hinton發表的圖像識別技術)發表的時候隻用了2塊普通打遊戲的GPU卡,遠不是今天想象的規模。

但這一切在2017年發生了很大的變化。

那時候,幾位作者提出了“Transformer”,提出了“Tokenization”,就是今天講的Token。Tokenization是非常關鍵的技術,使得數據真正資源化,這是裏程碑的事情。

因為這兩個東西的出現,2017年後的數據、模型、算力乘上了一個更大的變量,叫“規模”,也就是說所有東西的規模,都是千倍萬倍地增加。

當規模到這個程度的時候,資源就變成了非常重要的事情。大家試想一下,到今天模型權重的開放本質上是數據資源和計算資源的開放,有了模型開放以後,你再也不需要自己花掉那麽多計算資源重新做有人替你做掉的事情。

我想說,開放並不意味著大規模計算不重要了,而是作為個體不需要再重新發揮這麽多資源,因為有人幫你付掉了這筆錢。

倒過來講,要做一個更好的模型,可能需要有其他人以更多的資源投入來完成這件事情。

到了今天這個時候,隻是開放源代碼,其實不解決過去在軟件時代解決的問題,而開放資源(特別是數據和計算資源),是讓国产AV蜜桃网站推動行業往前走的不能缺失的環節。

這就是今天人工智能時代說“開源”非常重要的特點,我更願意把開源叫“Open Resource”。

大家知道Open Source和Open Resource翻譯成中文,都可以有同樣的表述,叫“開源”。

歡迎交流!

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