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責編| 柒排版| 沐言
第 9503篇深度好文:2785字 | 9分鐘閱讀
商業思維
筆記君說:
人工智能正在迅速改變世界,但很多人仍把它理解為一種軟件工具或聊天機器人。事實上,在英偉達創始人兼CEO 黃仁勛看來,AI的本質遠不止于此。
在最新發表的一篇題為AI is a 5-Layer Cake的長文中,他提出了一個形象的比喻——“AI五層蛋糕”(AI 5-Layer Cake):從能源、電力,到芯片、算力基礎設施,再到模型與應用,AI已經形成一個全新的產業技術棧,并正在引發人類歷史上規模最大的基礎設施建設之一。
為什么AI需要巨量電力?
為什么AI數據中心被稱為“智能工廠”?
為什么AI不僅不會減少就業,反而會創造大量新的高技能崗位?
AI是當今塑造世界最強大的力量之一。
它不是一個聰明的應用程序,也不是單一模型;它是一種基礎設施,就像電力和互聯網一樣。
AI 運行在真實的硬件、真實的能源以及真實的經濟體系之上。它把原材料轉化為規模化的智能。每一家公司都會使用它,每一個國家都會建設它。
要理解 AI為什么會以這樣的方式發展,我們需要從第一性原理出發,看看計算領域究竟發生了什么根本性的變化。
一、從預先編寫的軟件到實時生成的智能
在計算機發展的絕大部分歷史中,軟件都是預先編寫好的。
人類先設計出算法,計算機再去執行。
數據必須被精心地結構化,存儲進表格,然后通過精確的查詢進行調用。SQL 之所以不可或缺,是因為它讓這種世界變得可操作。
AI 打破了這一模式。
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第一次我們擁有了一種能夠理解非結構化信息的計算機。
它可以看圖像、讀文本、聽聲音,并理解其中的含義。它能夠根據上下文和意圖進行推理, 最重要的是它能夠實時生成智能。
每一次回答都是新生成的。
每一個結果都依賴于你提供的上下文。
這不再是軟件在檢索已經存儲好的指令,而是軟件在按需推理并生成智能。
因為智能是在實時產生的,支撐它的整個計算技術棧都必須被重新發明。
二、AI即基礎設施
如果從產業的角度觀察 AI,它可以被理解為一個五層結構的技術棧。
第一層:能源(Energy)
最底層是能源。
實時生成智能需要實時提供的電力。
每生成一個詞元( token ),本質上都是電子在流動、熱量在被管理、能量在被轉化為計算。
在這之下沒有任何抽象層。
能源是AI基礎設施的第一性原理,也是決定系統能夠產生多少智能的根本約束。
第二層:芯片(Chips)
能源之上是芯片。
這些處理器被設計用來以極高效率把能源轉化為計算能力,并在大規模并行的環境下運行。
AI工作負載需要:
① 巨大的并行計算能力
② 高帶寬內存
③ 高速互連網絡
芯片層的進步,決定了AI能擴展得多快,以及智能能變得多便宜。
第三層:基礎設施(Infrastructure)
再往上是基礎設施。
這包括:
① 土地
② 電力輸送
③ 冷卻系統
④ 建設工程
⑤ 網絡連接
⑥ 將成千上萬個處理器編排為一臺機器的系統
這些系統本質上是AI 工廠。
它們并不是為了存儲信息而設計的,而是為了制造智能。
第四層:模型(Models)
在基礎設施之上是模型。
AI模型能夠理解多種類型的信息:
① 語言
② 生物
③ 化學
④ 物理
⑤ 金融
⑥ 醫學
⑦ 以及現實世界本身
語言模型只是其中的一類。
一些最具變革性的進展正在發生在:
① 蛋白質AI
② 化學AI
③ 物理仿真
④ 機器人技術
⑤ 自動化系統
第五層:應用(Applications)
最上層是應用也是經濟價值真正產生的地方。
例如:
① 藥物發現平臺
② 工業機器人
③ 法律助手
④ 自動駕駛汽車
一輛自動駕駛汽車,是具象化在機器中的AI應用。
一個人形機器人,是具象化在身體中的AI應用。
技術棧相同,結果不同。
這就是AI的五層蛋糕結構:
能源 → 芯片 → 基礎設施 → 模型 → 應用
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圖源:英偉達官網
每一個成功的應用,都會向下牽引整個技術棧,一直延伸到為它提供電力的發電廠。
三、一場剛剛開始的基礎設施建設
這場建設才剛剛開始。
目前我們已經投入了數千億美元,但仍然有數萬億美元的基礎設施需要建設。
在全球范圍內,我們正看到:
芯片工廠
計算機組裝工廠
AI工廠
以前所未有的規模被建造。
這可能會成為人類歷史上最大規模的基礎設施建設之一。
四、AI 時代的勞動需求
支撐這場建設所需的勞動力規模巨大。
AI工廠需要:
電工
水管工
管道安裝工
鋼結構工人
網絡技術人員
安裝人員
運維人員
這些都是高技能、高收入的工作崗位,而且目前嚴重短缺。
參與這場變革,并不需要計算機科學博士學位。
五、AI如何提升知識經濟生產力
與此同時,AI正在推動知識經濟的生產力提升。
以放射科為例。AI已經能夠幫助醫生讀取影像掃描,但放射科醫生的需求仍然在增長。這并不是悖論。
放射科醫生的真正使命是照顧病人。閱讀影像只是其中的一個環節。
當AI接管更多重復性工作時,醫生可以把更多時間用于:
① 判斷
② 溝通
③ 醫療決策
醫院的生產力因此提高,可以服務更多患者,也會雇傭更多人。
生產力創造能力,能力帶來增長。
六、過去一年發生了什么變化?
在過去一年里,AI跨越了一個重要門檻:
模型已經足夠好,可以在規模化應用中發揮價值。
① 推理能力顯著提升
② 幻覺問題減少
③ 事實錨定能力大幅改善
第一次基于AI的應用開始產生真實的經濟價值。
例如:
藥物研發
物流
客戶服務
軟件開發
制造業
這些領域的AI應用已經表現出明顯的產品—市場匹配( PMF )。
而這些應用會強烈地拉動底層的每一層基礎設施。
七、開源模型的重要作用
開源模型在其中扮演了關鍵角色。
世界上絕大多數模型都是免費的。
研究人員、創業公司、大型企業甚至整個國家,都依賴開源模型參與先進 AI 發展。
當開源模型達到技術前沿時,它們不僅改變軟件,也會激活整個技術棧的需求。
DeepSeek-R1就是一個典型例子。
通過讓一個強大的推理模型廣泛可用它:
① 加速了應用層的創新
② 同時增加了對訓練、基礎設施、芯片和能源的需求
這意味著什么?
當你把AI視為關鍵基礎設施時,很多事情就變得清晰了。
AI 的起點可能是一個Transformer大語言模型。
但它遠不止于此。
它是一場工業級變革,將重塑:
能源如何生產和使用
工廠如何建造
工作如何組織
經濟如何增長
AI工廠正在被建設,因為智能現在需要實時生成。
芯片正在被重新設計,因為效率決定智能擴展的速度。
能源變得至關重要,因為它決定智能產出的上限。
應用正在加速,因為底層模型已經跨過了規模化可用的門檻。
每一層都在強化另一層。
八、我們仍然處在早期階段
這也是為什么這場建設規模如此巨大,為什么它會同時影響如此多的行業。以及為什么它不會局限在某一個國家或某一個產業。
每一家公司都會使用AI。
每一個國家都會建設AI。
我們仍然處在早期階段:
許多基礎設施尚未存在
許多勞動力尚未完成培訓
許多機會尚未被實現
但方向已經非常清晰
AI正在成為現代世界的基礎性設施。
而我們今天所做的選擇,建設速度有多快、參與范圍有多廣、部署方式有多負責任,將決定這個時代最終會成為什么樣子。
*文章為作者獨立觀點,不代表筆記俠立場。
今天的內容來自獵豹移動董事長兼CEO傅盛,他也是筆記俠PPE(政經哲)書院24級校友,經常在校友社群里與大家互動,談他對AI趨勢和應用的獨到理解。
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