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AI+,為什么有的企業(yè)成了,有的把自己搞死了

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2021年,一家叫Jasper的公司,用AI寫文案,短短一年就成了資本的寵兒,年收入高達4000萬美元,毛利高得驚人。所有人都覺得,這是一個完美的生意。

然而,僅僅一年多后,另一個AI產品——ChatGPT——橫空出世。隨之而來的是,Jasper的網站訪問量在一個月內驟降40%。半年后,這家曾經的明星公司開始裁員、轉型,漸漸淡出了人們的視線。

這聽起來像個警告,但并非所有人都被AI浪潮吞沒。另一家筆記公司Notion,同樣擁抱了AI,結局卻完全不同。AI非但沒有傷害它,反而成了它的“助推器”,用戶數從3000萬一路狂飆到了一億。

同樣站在AI的浪尖,為什么一家石沉大海,一家卻揚帆遠航?

為了搞懂這個本質問題,混沌今天請到了前智譜AI的COO、混沌學園6期學員張帆老師,為我們帶來《大模型的商業(yè)新范式》主題分享。

張帆老師對這場變革有一個非常精辟的比喻:

“我們把模型看成一個大?!钤愀獾淖龇?,是在上面辛辛苦苦建一座燈塔,它看起來很穩(wěn),也夠高。但你要知道,海平面每半年就會上升一次,每一次都可能把你費盡心血的建筑吞沒。因此,在這個時代,我們不該建燈塔,而要造一艘能浮在水面上的船?!?/strong>

以下內容是張帆老師課程的精華筆記,希望能幫你找到屬于自己的“那艘船”。



AI大模型重構了產品范式

人機交互的演變

我們先來聊聊大模型對產品范式的影響。

什么叫產品范式?本質上就是人機交互的范式。簡單來說,就是人怎么跟機器對話、怎么下指令,機器又怎么給我們反饋。

而解決這個問題的核心,就看兩個關鍵要素:學習成本的高低,以及交互帶寬的大小。

回顧一下我們經歷過的歷史,人機交互的變革是一次次大的范式躍遷。

最早是命令行時代,那時候學習成本極高,交互帶寬又非常低,你得記住幾十條特定的指令才能跟機器交流。到了PC時代,鼠標和圖形界面(GUI)的出現,讓學習成本快速下降,交互帶寬也跟著提升了。

再看移動互聯網,它進一步強化了這一點,觸控操作非常符合人類本能,你把iPad丟給一個小孩,半小時就能玩得特別溜。而且,這個時代還加入了多模態(tài)能力,讓交互帶寬再次躍升。

那么AI又是怎么改變這一切的呢?

我認為,它對整個交互帶寬和學習成本又是一個極大的躍升。

AI的交互方式極其簡單,就是對話,而且?guī)缀醪挥脤W習,因為它沒有標準答案,你通過互動的交流就能搞定。它的表達力變得極其豐富,只要你能想到的,語言能表達的,都可以輸進去。

所以,比起GUI時代,AI時代的信息量是一次巨大的躍升。AI第一次解決了表達力和易用性并存的問題,你幾乎不用學習,任何人都可以輕松表達。


產品范式的重新發(fā)明

AI時代遠沒有結束,特別是多模態(tài)能力的出現,將交互帶寬進一步提升,學習成本進一步降低。

你可以想一想,語言是需要學習的,但用眼睛看世界幾乎是本能。如果我們用一段文字來描述一支筆,每個人的想象可能都不一樣,這說明信息在文字轉達中已經產生了衰減。

本文僅占課程內容1/6,掃描海報二維碼觀看完整課程

但如果我直接把筆拿出來給大家看,大家腦子里的圖像一定是完全相同的。這證明了多模態(tài)的信息傳輸效率和帶寬比語言還要高。AI時代,我們整個學習成本和交互帶寬的變化,是指數級的。

我們再反過來看,人類的需求其實從來沒有變過,所謂“太陽底下沒有新鮮事”。但隨著人機交互方式的變化,滿足這些需求的產品正在被重新發(fā)明。

舉個最簡單的例子,獲取信息的需求,這件事從沒變過。在DOS時代,我們只能用指令翻BBS來獲取信息;到了PC時代的GUI界面,我們有了新浪、搜狐這些門戶網站;而到了移動時代,我們常用的信息獲取方式又變成了今日頭條和抖音。

你發(fā)現沒有,需求沒變,只是因為交互模式和帶寬的變化,讓我們的需求被重新發(fā)明成了不同的產品。

如果沿著這條軌跡看,如何利用好今天帶寬的提升、交互范式的變化和學習成本的下降,我們就會發(fā)現,每一個需求都可能被AI重新發(fā)明一遍。

而今天,我們還處于這個進程的非常早期。我們可以看看一些例子。全球知名的AI投資公司Andreessen Horowitz(A16Z)每半年都會發(fā)布AI應用Top 50榜單。

從這些榜單中,我們可以得到一個重要洞察:AI產品的發(fā)展速度絲毫沒有減慢,依然在快速迭代。從2024年3月到8月,有30%是新面孔;而從2024年8月到2025年3月,又有40%是新面孔。每半年都有大量新產品涌現,同時也意味著有很多產品離開了榜單。

這表明,我們依然處在一個非常早期的階段,現在還很難說誰會成為這個時代的“殺手級應用”(killer app),但我們可以從底層的思考出發(fā),來探索我們該如何行動。

AI應用的范式變化

接下來,我們來聊一個特別重要的命題:智能本身是一個好產品,但離真正的生產力還有相當大的距離。作為業(yè)務從業(yè)者,我們該如何看待這個問題?

我認為,一個好的AI產品,模型含量既不能太高,又不能太低。

如果你做的產品完全依賴底層模型,那壁壘就很低。模型每半年一次的巨大升級,很可能就會把你的業(yè)務模式徹底顛覆。但如果你離模型太遠,又會跟這個時代脫節(jié),缺乏競爭力。

正確的做法,應該是借助模型的能力,去放大我們業(yè)務本身的核心價值。

我們來看看兩個典型的例子。第一個是Jasper,一個曾經估值15億美元的獨角獸。它利用大模型幫助企業(yè)寫廣告文案,模式看起來很完美:用極低的成本調用API,再以高價賣給客戶,毛利高、增長快。

然而,轉折點在2022年11月出現了。ChatGPT發(fā)布了,Jasper的訪問量在一個月內驟降40%,半年后開始裁員轉型,商業(yè)模式幾乎崩塌。

為什么?因為它過度依賴模型,模型含量太高,導致壁壘極低,一次底層技術的變革就讓它無力招架。


另一個正向的例子是Notion。這是一款文檔編輯工具,它在ChatGPT發(fā)布前就已經推出了自己的AI功能。

我們可以看看它的數據:2022年,營收是6000萬美元,用戶數是2000萬;而到了2023年,營收飆升到2.5億美元,漲了將近5倍,用戶數則增至3000萬。

你會發(fā)現,在用戶規(guī)模沒有大幅增長的情況下,收入卻實現了驚人的增長,主要就來源于它的AI功能升級。更重要的是,ChatGPT的發(fā)布不僅沒有傷害它,反而加速了它的用戶增長。

為什么?因為Notion有自己的核心業(yè)務,AI能力只是作為輔助,用來放大其原有業(yè)務的價值。它把模型能力和自身業(yè)務深度結合,而非完全依賴模型。


asper和Notion這兩個案例,形成了鮮明的對比。它們告訴我們,成功的AI應用,不是簡單地把模型能力“嫁接”到業(yè)務上,而是深入理解AI的底層邏輯,將行業(yè)的Know-how和數據以結構化的方式融入其中,構建一個AI驅動的增長引擎。

所以,今天每個企業(yè)家都應該去思考:你的核心業(yè)務能力是什么?如何利用模型來加速它,并將這些能力沉淀為自己的競爭壁壘?


AI大模型重構了商業(yè)范式

工作方式的變革

聊完產品范式,我們再看看大模型對商業(yè)范式會有什么影響。

首先,是工作方式的變革。以前我們做很多事,其實某種程度上,我們的技能限制了我們的創(chuàng)造力。我們可能腦子里有很多很棒的點子,但因為不會編程、不會畫畫,這些“能力墻”就限制了我們把創(chuàng)意實現出來。

而大模型的出現幫我們把這堵墻打破了。一個九歲的小朋友,借著AI可以寫出圖文并茂的科幻小說。AI變成了我們每一個人的“外骨骼”或“外大腦”,強化了我們的能力,讓我們不再受限于技能,可以更輕松地把創(chuàng)意落地。

在這個時代,我們每個人的能力都會被放大,聰明的人會變得更強大,“超級個體”很可能會成為未來工作的一個重要形態(tài)。

組織形態(tài)的變化

有了“超級個體”后,我們的組織會發(fā)生什么樣的變革呢?我曾看到一個很有意思的觀點,有人說AI不是下一次工業(yè)革命。

為什么?因為工業(yè)革命的本質是分工的細化,把一件事分給不同的人來完成,目的是提高效率。

而AI恰恰相反,它把原來分散到各個工種的任務重新收回到一個人身上,在不降低效率的同時,極大地提升了創(chuàng)造力。

我覺得這個觀點非常有道理。當每個人都變成“超級個體”時,我們的組織形態(tài)是不是也要變?

今天那些很火的AI公司,人數都不多,可能二三十個人就能打造一個估值幾億甚至十幾億美元的公司。

如何借助AI重塑個人和組織的協作方式,是今天每一個企業(yè)都應該去思考的。

用戶體驗的變革

再來說說用戶體驗的變革。

雖然現在很多人認為手機依然是AI時代最好的載體,但我覺得這不是絕對的,還有新的可能性。

AI的出現,讓我們處理數據的能力大幅提升。以前我們不收集大量非結構化數據,比如錄音和視頻,是因為收集了也沒用,誰有時間去看呢?

但今天,AI的處理能力讓這些數據都變得有價值了。

市場上出現的各種AI硬件,比如掛在胸前24小時錄音的設備,都是為了捕捉這些數據,讓它們變成我們的“外掛大腦”。

比如你可能想不起來去年八月份看過的那個賣沙發(fā)的網站叫什么,但如果AI幫你記錄了所有信息,它就能輕松幫你找回來。

我覺得在這個時代,我們必須保持足夠開放的心態(tài),未來還會有很多變革會快速出現。

商業(yè)模式的變革

商業(yè)模式的變革總是隨著技術迭代而來。

比如最簡單的廣告模式,在搜索引擎出現前,只能做品牌廣告,效率很低。

而搜索引擎的出現,讓廣告從“品牌”轉變?yōu)椤靶Ч?,實現了流量的無限細分和精準匹配。到了AI時代,這個模式又變了。

AI可以進一步細分流量,甚至能直接把“信息”轉化為“動作”和“結果”,讓廣告和用戶需求無縫融合,創(chuàng)造更高的商業(yè)價值。

一旦做到這一點,在現有的流量體系下,整個商業(yè)價值可能還有一個數量級的提升空間。

競爭優(yōu)勢的變革

最后,我們還要思考競爭優(yōu)勢的變革。

大家都在努力把自己的“護城河”挖得越來越寬、越來越深。

但在AI時代,很可能當你挖完一條很深的護城河,扭頭一看,發(fā)現“城”沒了。

因為今天的競爭維度都變了。

就像大家說,“打敗康師傅的不是另一個方便面,而是美團外賣”一樣,AI可能直接把你賴以生存的競爭壁壘。比如幾十萬律師提供的法律服務,變成一個模型,讓你的“護城河”瞬間崩塌。

所以,每一個身處這個時代的人,都必須思考如何應對這種變化,這也是為什么我們今天需要來學習AI,因為這些信息都可能對我們的業(yè)務產生直接影響。


AI重構千行百業(yè)案例

前面我們聊了產品和商業(yè)范式的變化,接下來我跟大家分享一些我們看到的實踐案例。

過去兩年,大模型的能力正在快速落地,為各行各業(yè)實實在在地創(chuàng)造著業(yè)務價值。

從最開始很淺層的應用,到現在已經開始解決一些基礎問題,我個人認為,未來AI能夠重塑我們的業(yè)務鏈路,而這個過程正在發(fā)生。

無論是汽車、醫(yī)療、消費還是其他領域,都已經有不少落地的案例了,我簡單給大家挑幾個講講。

我們先看看海外。

最近AI+法律是一個非常火的賽道。

我重點講一個叫Harvey的公司,這是OpenAI投資的,它把整個法律問題分成了不同深度,用AI來解決。你會發(fā)現,在起草文件、房地產盡職調查這些相對標準化的業(yè)務上,AI已經能達到人類前25%的水平。

這個公司2023年才成立,到2024年收入就達到了5200萬美元,商業(yè)價值非常大。更重要的是,它證明了垂直領域的AI助手,通過加入海量的法律數據和定制化技術,表現要比通用的模型好得多。

這告訴我們,一定要把自己的行業(yè)Know-how融入到AI里,才能創(chuàng)造真正的價值。

再來看看醫(yī)療行業(yè)。

我們看到了一些新公司,比如Hocritic AI,它定義了各種各樣的AI Agent,把醫(yī)院、藥廠、醫(yī)保機構等環(huán)節(jié)都串聯起來,甚至推出了首個醫(yī)療AI Agent應用商店,估值已經達到16億美元。

但也有像Tempus這樣的老公司,它成立于2015年,本來是做醫(yī)療數據整合的,在AI時代煥發(fā)了第二春,通過將多年積累的數據與AI結合,成功從to B的數據銷售商轉型為to C的個人健康管理服務商。

所以你看,AI時代不僅給了新公司機會,也讓有足夠行業(yè)積累的老公司找到了第二增長曲線。

接下來我們看看國內的案例,汽車領域是目前擁抱AI最深入的。


首先是智能座艙,現在的車如果沒有智能座艙幾乎就不合格了。AI讓車內交互變得更擬人化、更復雜,比如它能理解多重意圖的指令,還能通過多模態(tài)能力,用攝像頭識別車內外的環(huán)境,提供更高級的安全和便利服務。

AI還深入到了汽車的銷售環(huán)節(jié)。比如AI質檢,以前人工只能抽檢2%的外呼電話,但AI可以做到100%覆蓋,效率是人的十倍以上。AI助手還能在銷售過程中實時提供提示和建議,甚至可以模擬客戶陪銷售人員練習,大大提升了銷售質量。

然后是消費行業(yè)。

AI正在賦能“人、貨、場”的每一個環(huán)節(jié)。

在AI營銷方面,它能夠根據不同的渠道特點自動生成定制化的廣告文案和素材,并用智能投流助手實時調整策略,把原來按天計算的調整周期縮短到分鐘。在電商運營方面,AI能優(yōu)化商品搜索,實現多平臺自動化上貨,并自動提取和更新商品標簽。

這些能力相當于讓每個人都擁有了一個24小時的超強分析師,可以快速洞察數據,驅動業(yè)務決策。

以前老板想查個數據,分析師可能得加班一個星期,但今天借助于AI,這些問題都能快速解決了。

總的來說,成功的AI應用不是簡單地把模型能力“嫁接”到業(yè)務上,而是要深入理解AI的底層邏輯,將行業(yè)的Know-how和數據以結構化的方式融入其中,構建一個AI驅動的增長引擎。

現在,是企業(yè)應該去思考如何利用AI來加速業(yè)務、重塑組織和定義未來競爭優(yōu)勢的時刻了。


大模型在企業(yè)落地的方法論

接下來,我們聊一個更現實的問題:企業(yè)到底該如何落地AI戰(zhàn)略?

這可能是最艱難的一步。我們常說“懂了很多道理,依然過不好這一生”,對于大模型應用來說也是一樣。不是懂了模型原理,就能做好商業(yè)落地。這需要一套清晰的方法論。

首先,做商業(yè)落地有一個大前提:你必須真正理解模型是如何工作的。

我發(fā)現很多老板對模型都有不切實際的幻想。比如有人問:“我有一千萬條客服對話記錄,把它們都喂給模型,模型是不是就無敵了?”

我敢說,如果你真的這么做,模型很可能就廢了。為什么?因為模型的運作機制并非如此,特別是在微調(fine-tuning)領域,數據的質量遠比數量重要。

這就像找一個銷售。一個聰明、靠譜的人,兩周就能上手。但如果他本身就不靠譜,可能兩年都做不好。

所以,第一步,你得選一個靠譜的基座模型,把提升“智商”這件事交給它。我們要做的是,在此基礎上去構建屬于我們自己的能力。

怎么構建?你可以把模型的能力分為三個層次:

預訓練(Pre-training):解決的是通用能力,也就是模型的“智商”。這個交給基座模型,我們不用管。

微調(Fine-tuning):解決的是領域能力,也就是模型的“經驗”。比如,一個優(yōu)秀的銷售,他懂察言觀色,有說話的藝術,這是一種通用的行業(yè)能力,與具體賣什么產品無關。這部分能力需要我們來參與構建。

Prompt 工程(Prompt Engineering):解決的是任務級能力,也就是“產品說明書”。比如,公司產品的銷售手冊、常見問題(QA)、價格體系等等。這部分信息更新頻繁,無法訓練進模型,只能通過Prompt來提供。

理解了這三層關系,你就能知道,我們真正要做的,是把自身的業(yè)務能力和行業(yè)Know-how通過微調和Prompt工程融入到AI中,把它固化成我們的基礎能力,從而形成一個持續(xù)的“飛輪”。

接下來,在落地之前,我們還需要自我審視一下,如何判斷自己是不是“大模型就緒”(AI-ready)。


第一個,數字化程度高不高。如果你的企業(yè)連最基礎的數字化都沒有,就很難直接上AI。

AI是基于數據的,沒有數據,一切無從談起。所以,你必須確保你的業(yè)務有高質量的數字化基礎,或者找到那些數字化杠桿比較高的業(yè)務。

第二個,場景選擇對不對。這是最容易犯錯的一點。很多人看了媒體信息,對大模型一知半解,就憑想象選擇了一個根本不適合AI的場景作為切入點。

結果投入大量時間和金錢,最后卻發(fā)現什么也沒做出來,然后得出“AI不靠譜”的結論,這是最可惜的。

大模型的發(fā)展是一個循序漸進的過程,它無法在短時間內解決你所有的問題,但長期來看,它的潛力是巨大的。


構建企業(yè)AI戰(zhàn)略的方法論

有了以上認知,我們就可以開始構建自己的AI戰(zhàn)略了。我發(fā)現很多老板特別喜歡問:“你們有什么現成的產品,我能直接拿來用嗎?”

這種想法是錯誤的。AI應用不是一顆“大力丸”,吃了就能包治百病。它更像一套現代醫(yī)療方案:先診斷,再開藥。

所以,正確的戰(zhàn)略路徑應該是:

先進行AI診斷,再制定戰(zhàn)略,最后才是方案落地。

有價值的AI戰(zhàn)略一定是量身定制的。它必須根據你企業(yè)的業(yè)務特性和屬性來設計。

簡單地找一個知識庫或者流程,作為“焦慮安慰劑”,并不能解決任何本質的業(yè)務問題。

所以最后,我們來聊聊在AI時代,企業(yè)應該如何重新定義自己的戰(zhàn)略能力。在我看來,無非是四個維度:


選擇合適的基座模型

基座模型的選擇,沒有最優(yōu)解,只有最合適的解。

你要考慮:模型的持續(xù)更新確定性(公司是否靠譜?)、推理成本(一年需要花多少錢?)、合規(guī)性(能否在中國合法使用?)、以及是否能信創(chuàng)適配等。

根據這些維度去給不同的模型打分,找到最符合你企業(yè)戰(zhàn)略的那一個。

構建合適的組織

組織的配置,合適比高配更重要。你需要想清楚,你的公司到底是:

AI應用型公司:AI只是工具,用來提升效率。你只需要培養(yǎng)一些懂Prompt的運營或產品經理即可,無需大量投入。

以模型為核心的業(yè)務公司:你的業(yè)務離不開AI,你需要將行業(yè)Know-how和數據融入模型中。這時你需要更復雜的組織架構,來負責數據的萃取和模型的微調。

AI原生公司:你的公司本身就是做模型的。這時你需要大量的算法工程師和科學家,從底層技術開始研究。

重新定義數據資產

市場對數據資產有一個巨大的誤解,認為只要是數據就是資產。

我想給大家潑個冷水:99%的數據都沒有任何價值。

數據一定是和場景綁定的。同樣一段錄音,在不同的場景下,它可以是音樂,也可以是噪音。如果你的數據沒有對標的場景,它就是一堆無用的信息。

更重要的是,AI時代的數據資產,不僅僅是存量數據,更是你持續(xù)生產高質量數據的能力。AI可以利用非結構化數據,這極大地拓展了數據資產的邊界。

業(yè)務場景的再思考

大模型的應用場景,絕不僅僅是“對話機器人”。

AI應該像水和電一樣,潤物細無聲地貫穿你整個業(yè)務鏈路,重塑你的業(yè)務流程,帶來全新的體驗。

僅僅給舊業(yè)務加個AI插件,叫做“刻舟求劍”。你需要用AI的底層能力,重新定義你的業(yè)務、數據資產和競爭壁壘。

總之,AI時代的成功,不是靠跟風,而是靠一套完整、定制化的AI戰(zhàn)略。

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